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公开(公告)号:CN109521041A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811455748.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种XLPE材料热老化动态过程多相联合检测方法,包括步骤:S1、制取老化的XLPE试片及气体;S2、冷却至室温后对XLPE试样进行傅里叶红外光谱分析得到傅里叶红外光谱曲线;S3、绘制C、O以及H元素元素强度随老化时间的变化曲线;S4、通过气相色谱分析确定其老化过程释放的气体种类,得到气体含量随老化时间的变化曲线;S5、确定各老化阶段材料中结晶区含量的变化曲线;S6、确定材料结晶熔融焓以及熔融起始温度随老化时间的变化曲线;S7、根据所得变化曲线推测XLPE材料的老化机理。本发明包括老化过程的气相分析、固相分析以及晶相分析,能够全面的反映XLPE老化过程的材料分解机理。
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公开(公告)号:CN107101800A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710221092.X
申请日:2017-04-06
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种输电铁塔模型的风力测量设备及其测量方法,风力测量设备,其包括用于放置输电铁塔模型的测量筒、粘贴在测量筒筒壁上的应变片和与应变片连接的应变分析仪;测量时,测量筒纵向放置,使测量筒的一端朝上,将输电铁塔模型放置在该端上,应变分析仪采集应变片的应变值数据,根据模型受力与应变片的应变值的对应关系以及施加风力前后的应变片的应变值的变化,获得模型受到的风力的大小。本发明主要是通过测量筒上的应变片来测量输电铁塔模型受到的风力,测量筒可以根据输电铁塔模型的具体形状设计大小,适用于体积大、质量重的复杂输电铁塔模型的风力测量,而且测量过程简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN107015018A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710281481.1
申请日:2017-04-25
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 华南理工大学
CPC classification number: G01P5/06 , H02K7/1823
Abstract: 本发明涉及一种风速传感器,包括传感器本体、叶片、信号采集模块、信号处理模块和信号发射模块,传感器本体设有风道,风道的第一端设有出风口,风道的第二端设有进风口;叶片安装于风道内;信号采集模块用于采集叶片的转速信号;信号处理模块的输入端与信号采集模块的输出端连接,信号处理模块用于将转速信号转换成风速信号;信号发射模块的输入端与信号处理模块的输出端连接,信号发射模块用于发送风速信号。相比气象部门发布的区域风速信息,上述的风速传感器用于安装在待测风速点位置,比如输电铁塔、建筑物或者电线杆等等,能够检测得到具体位置处的风速信息,准确性好。
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公开(公告)号:CN106059619A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610507382.6
申请日:2016-06-28
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 华南理工大学
Inventor: 杨挺 , 夏云峰 , 黄健华 , 师留阳 , 谢从珍 , 尹创荣 , 叶钜芬 , 张远健 , 邱秋辉 , 韦海坤 , 王淦彪 , 唐淑歆 , 陈灿辉 , 何浩辉 , 杨睿 , 朱文 , 胡江华 , 戴栋
CPC classification number: Y02E60/7884 , Y04S40/143 , H04B1/713 , G08C17/02 , H02J13/0079 , H02J13/0086
Abstract: 本发明公开了一种输电铁塔监测设备,包括近程跳频发射模块、近程跳频接收模块、数据汇总平台、远程跳频发射模块、远程跳频接收模块和用于采集待监测输电铁塔现场数据的信息采集模块;信息采集模块的输出端连接近程跳频发射模块的输入端,近程跳频发射模块的输出端连接近程跳频接收模块的输入端,近程跳频接收模块的输出端连接数据汇总平台的输入端,数据汇总平台的输出端连接远程跳频发射模块的输入端,远程跳频发射模块的输出端连接远程跳频接收模块的输入端。本发明采用跳频通信技术进行数据的高效传输,解决输电线路电磁干扰对现场数据发送的影响;跳频通信技术的远程通信能力强,数据传输快,更好地做到输电铁塔现场运行状况的监测。
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公开(公告)号:CN105571649A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610116763.1
申请日:2016-02-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01D21/02
CPC classification number: G01D21/02
Abstract: 本发明公布了一种采用无线传感器网络实现输电铁塔监测的装置,包括:若干无线传感器,设置在输电铁塔各相应部位,用于采集并向数据转无线信号模块发送所述输电铁塔参数;数据转无线信号模块,设置在所述输电铁塔相应位置,用于在所述输电铁塔周围产生无线信号,形成无线局域网络,实现数据的接收和发送;供电装置,用于向数据转无线信号模块供电;后端数据平台,设置于地面,用于通过无线局域网络接收并显示数据转无线信号模块发送的输电铁塔参数。本发明有利于解决输电铁塔传感器布置方案比较难做的问题和恶劣环境下无法保证正常工作的问题,使传感器更好的应用于输电铁塔的在线监测。
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公开(公告)号:CN104931796A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510330869.7
申请日:2015-06-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种非接触式测量复合材料频域介电谱的方法,包括如下步骤:1、按需要在介电谱测试仪上通过预置软件输入测试电压、频率范围和频率间隔参数;2、将复合材料置于测试电极之间,调整上电极的高度,使电极间的距离大于复合材料厚度,即电极间同时存在复合材料和空气两种电介质;3、给电极施加变频电压激励,同时测量电流,计算得到对应频率下同时存在空气和复合材料的复电容;4、将复合材料从电极间取出,电极间只存在空气一种介质。给电极施加变频电压激励,同时测量电流,计算得到对应频率下的只有空气时的复电容;5、根据公式计算得到复合材料的复介电常数和介质损耗角正切。具有测量材料本身极化损耗和准确度高等优点。
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公开(公告)号:CN119661847A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510200742.7
申请日:2025-02-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电容器用顺序排列的聚酰亚胺共聚物及其制备方法和应用;本发明聚酰亚胺共聚物的制备方法包括以下步骤:搅拌条件下,将4,4’‑联苯醚二酐溶液滴加至二胺单体(2,2‑双(4‑氨基苯基)丙烷、对苯二胺、4,4’‑(1,4‑亚苯基二异亚丙基)二苯胺中的一种)溶液中,搅拌反应;4,4’‑联苯醚二酐和二胺单体的摩尔比为1:2;向所得溶液中加入六氟二酐,搅拌反应;将所得溶液干燥蒸发溶剂,高温处理,冷却,得到电容器用顺序排列的聚酰亚胺共聚物。本发明的聚酰亚胺共聚物具有高玻璃化转变温度、高击穿强度和高储能密度,在高温下仍然具有高充放电效率、低泄漏电流密度,有效提升电容器的高温性能。
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公开(公告)号:CN116842357B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202310522987.2
申请日:2023-05-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F18/241
Abstract: 本发明公开了基于代价敏感和双分支结构的气体开关设备PD识别方法,包括步骤:S1、搭建一维卷积神经网络提取原始特高频数据时序特征;S2、逐个求解各类样本的有效样本数目,构建类有效样本数目代价敏感机制;S3、在Res2Net中融入类有效样本代价敏感机制,提高模型对少数类关注度;S4、搭建双边分支网络结构,优化算法训练过程;S5、基于实测PD特高频数据,完成模型训练,实现PD模式识别。本发明包括类有效样本数目代价敏感机制、Res2Net算法改进和双边分支网络结构构建,能够很好的缓解常规再平衡学习方法导致模型表示学习性能下降的问题,全面提高模型处理不平衡学习问题的鲁棒性,提高PD模式识别准确率。
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公开(公告)号:CN118027604A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410084411.7
申请日:2024-01-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种导热环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明的导热环氧树脂复合材料的组成包括环氧树脂基体和导热骨架,导热骨架的组成包括纤维素骨架和负载的聚多巴胺包覆改性石墨烯纳米片。本发明的导热环氧树脂复合材料的制备方法包括以下步骤:将导热骨架进行模压,再浸入环氧树脂基体制备液中进行脱气和固化,即得导热环氧树脂复合材料。本发明的导热环氧树脂复合材料内部构建有高效的导热通路,导热性能十分优异,且电学性能和力学性能好、制备方法简单,可以用于电子封装,适合进行大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN117887322A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311831455.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D153/02 , C09D7/61 , C09D5/25 , C08F8/42 , C08F297/04 , H01B7/02 , H01B7/282
Abstract: 本发明公开了一种防覆冰绝缘涂料及其制备方法和应用。本发明的防覆冰绝缘涂料的制备方法包括以下步骤:1)将SIS嵌段共聚物溶解在有机溶剂中,再加入光引发剂和氨/有机胺后用紫外光照射,得到反应混合液;2)将3‑巯丙基三乙氧基硅烷和正硅酸乙酯加入步骤1)的反应混合液中,再用紫外光照射,即得防覆冰绝缘涂料。本发明的防覆冰绝缘涂料形成的涂层绝缘性能优异、疏水性能优异,能够达到防覆冰效果,适合进行大规模工业化应用。
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