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公开(公告)号:CN109054948B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201810879353.1
申请日:2018-08-03
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 西南大学
IPC: C10M169/04 , C10N30/10 , C10N40/16 , C10N30/02
Abstract: 本发明公开了一种低成本抗氧化纳米混合油,混合油原料按重量份包括以下组分:30‑50份矿物油、15‑20份菜籽油、4‑8份橄榄油、6‑12份蓖麻油、15‑30份无水乙醇、1‑5份复合抗氧化剂、1‑3份纳米SiO2粒子、1‑3纳米ZnO粒子、1‑3纳米A1203粒子、聚甲基丙烯酸酯降凝剂1‑3份、钝化剂0.5‑2份、粘度调节剂0.5‑1份、金属螯合剂0.5‑1份;具有较好的抗氧性能,延缓混合油的氧化速度,提高使用寿命,且具有较小的倾点以满足低温环境下使用的需求,该混合油具有良好的电气性能和理化性能,且成本低。
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公开(公告)号:CN112165759A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011183465.7
申请日:2020-10-29
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种使用超声雾化装置的等离子体射流系统,包括供气控制模块,用于向放电发生模块提供改性混合气体;放电发生模块,用于将改性混合气体电离为等离子体并喷射到待处理材料上;所述供气控制模块包括超声雾化装置,所述超声雾化装置能够将液态单体材料雾化为单体气体以便被前驱气体带出,所述单体气体、前驱气体和工作气体混合形成改性混合气体。本发明缩短了单体气体的生成时间,有效提高了等离子体射流改性的处理效率。
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公开(公告)号:CN111220825A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911234192.1
申请日:2019-12-05
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆普尔斯科技有限公司 , 国网重庆市电力公司
IPC: G01R1/04
Abstract: 本发明公开了一种用于电力电缆测试的连接固定装置,包括连接部、固定部和过渡部;所述连接部的一端设置在信号测试线的测量端,所述连接部的另一端用于与被测电缆的导体部分连接;所述固定部用于将所述连接部与被测电缆的导体部分进行固定;所述过渡部用于所述连接部的一端与所述信号测试线之间的连接过渡。本发明连接部、固定部和过渡部的组合设置可大幅提高电力电缆测试的便捷性和连接可靠性,具有结构简单、成本低、连接可靠性高等特点。
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公开(公告)号:CN111044149A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911318509.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请公开了一种电压互感器的温度异常点检测方法、装置及计算机可读存储介质。其中,方法包括获取已标注待测电压互感器所处图像区域的红外图像,同时为红外图像设置待测电压互感器的编号信息;计算目标区域内所有像素点的温度值的平均值,并确定目标区域中高于平均值的目标像素点;按照预设像素点间距关系将各目标像素点进行分组,并根据预设故障检测条件确定故障区域组;最后根据故障区域组中包含的各像素点在目标区域中标注温度异常点,从而可实时对电压互感器温度异常点进行检测,解决了相关技术中存在时效性和图片存储量大且不规范造成的误检的问题,提升电压互感器温度异常点的检测准确度。
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公开(公告)号:CN108981643B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201810804607.3
申请日:2018-07-20
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司
IPC: G01B21/28
Abstract: 本发明公开了一种电缆导体或绝缘层截面积快速精确测量方法,它包括:S1:选取长度为L的待测试电缆放入预设的密闭测量容器中;S2:将密闭测量容器的活塞推至第一次刻度值V1处并进行静置,记录气压表显示的第一次气压值P1;S3:将密闭测量容器的活塞推至第i次刻度值Vi处并进行第i次静置,待气压表示数稳定后记录显示的第i次气压值Pi;S4:根据步骤S2与步骤S3记录的数据计算待测试电缆的截面积。本发明取得的技术效果是:通过改变装有被测试件的密闭测量容器体积,测量改变前后容器内压强变化,计算出被测试件的体积,进而求出被测试件的截面积。测试过程中不需要对容器抽真空,没有真空度和测试试件内气泡等因素的影响,使测量更加方便、快捷。
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公开(公告)号:CN118671578B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202410774963.0
申请日:2024-06-17
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种基于空间传导耦合电流直流分量的断路器分合闸时间测量方法及系统,该方法包括:采集断路器回路的空间传导耦合电流信号,对空间传导耦合电流信号进行处理,得到频率分量并对其进行频率分解,以得到频谱,根据频谱的最大频率分量调节隔绝交流信号的通、阻带范围设定,最大程度筛除空间传导耦合电流信号中的交流分量,继续筛除交流分量;对直流分量进行滤波去噪;生成直流分量变化曲线,断路器回路直流分量突变时刻即为断路器分合闸时刻,断路器分合闸时刻与分合闸启动时刻之间差值即是断路器分合闸时间。本发明不需要改变断路器回路原有结构,操作简单。
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公开(公告)号:CN119667380A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411827056.4
申请日:2024-12-12
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本申请的实施例提供了一种特高压直流接地极馈电棒的非开挖故障检测装置及方法,涉及特高压直流接地极监造验损技术领域,所述装置包括:主控制器、驱动电路、激发电路、采集电路、电位极、电流极以及待测电极;所述主控制器分别与所述采集电路和所述驱动电路连接;所述驱动电路与所述激发电路连接;所述激发电路与所述采集电路连接;所述采集电路分别与所述电位极和所述待测电极连接;所述激发电路分别与所述电流极和所述待测电极连接。本申请提供的方法和装置可以实现多根馈电棒的快速检测和批量数据获取,为接地极工程建设质量把关提供技术支持。
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公开(公告)号:CN119595585A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411579854.X
申请日:2024-11-07
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N21/3586 , G01N21/35 , G01N17/00 , G01R31/12
Abstract: 本申请公开了一种绝缘纸老化状态评估方法、装置、设备、介质及产品,涉及绝缘纸老化状态评估技术领域,该方法包括获取老化样品绝缘纸;对老化样品绝缘纸进行太赫兹时域光谱测试,得到老化样品绝缘纸的太赫兹时域光谱信号;对太赫兹时域光谱信号进行傅里叶变换,得到老化样品绝缘纸的太赫兹频域吸收光谱,并提取太赫兹频段下老化样品绝缘纸的光学参数;基于皮尔逊相关吸收理论,利用光学参数提出以吸收谱相似度为特征的老化特征量,并计算老化样品绝缘纸与基准之间的相似度值;根据相似度值对油纸绝缘系统中的待测绝缘纸的老化情况进行评估。本申请为油纸绝缘系统中绝缘纸老化状态的准确无损评估提供了新思路。
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公开(公告)号:CN119534336A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411612024.2
申请日:2024-11-13
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N21/05 , G01N21/3586 , G01K13/02
Abstract: 本申请公开了一种充油设备油纸绝缘老化状态在线监测设备及方法,涉及油纸绝缘监测领域,该设备中循环通道的入口和出口分别与充油设备的不同位置连通;所述泵设置在循环通道的入口处;油流通比色皿设置在循环通道上;且油流通比色皿的相对面分别设置透射式太赫兹时域光谱仪的太赫兹发射探头和太赫兹接收探头;泵用于将充油设备中的绝缘油流入循环通道并进入油流通比色皿中;太赫兹发射探头用于当油流通比色皿中流入绝缘油后,发射太赫兹波穿透油流通比色皿;太赫兹接收探头接收穿过油流通比色皿的太赫兹波,并得到太赫兹时域信号;并进行老化状态在线监测。本申请能够实现充油设备的油纸绝缘老化状态的不取样、非接触和快速的原位检测。
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公开(公告)号:CN119230007A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411306599.1
申请日:2024-09-19
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G16C20/30
Abstract: 本发明涉及一种确定影响甘油三酯分子电离能和电子亲和能的分析方法,属于液体电介质绝缘性能分析技术领域,包括以下步骤:S1:构建表征天然酯冲击绝缘性能的关键分子描述符特征量集合;S2:计算天然酯绝缘油分子的电离能和电子亲和能;S3:优选确定与电离能和电子亲和能密切关联的分子描述符;S4:采用分子描述符开展不同类型天然酯分子电离能和电子亲和能的比较分析。本发明方法实现对天然酯分子的电离能和亲和性质实现定量描述,从微观层面上为掌握不同类型天然酯分子的电离能和电子亲提供新思路,进而为开发强冲击绝缘性能的天然酯产品提供技术指导。
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