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公开(公告)号:CN116879641A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310863478.6
申请日:2023-07-14
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
IPC: G01R29/14 , B64U20/80 , B64U20/87 , B64U10/13 , B64U101/26 , B64U101/30
Abstract: 本发明公开了高压线路瓷质绝缘子串无人机载电场测量装置及方法,装置包括无人机通过吊舱与一个绳索牵引器通过绝缘绳索连接,在吊舱中设置有光纤缆收放器和控制器模块,在绳索牵引器中设置有绳索卷绕器,绳索牵引器设置在地面,在无人机升高到距离高压线安全高度距离时控制绳索卷绕器拉紧绷直绝缘绳索,在绝缘绳索上通过滑套连接设置有测试盒,测试盒通过光纤缆连接光纤缆收放器,并由光纤缆收放器控制沿绝缘绳索上下滑动,在测试盒中设置有图像信号采集传感器、激光测距传感器和电场测量传感器,无人机通过起升高度保证距离高压线安全距离的同时,通过激光测距传感器调整电场测量传感器与绝缘子串之间的最佳水平测量距离。
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公开(公告)号:CN116953444A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310869862.7
申请日:2023-07-17
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明公开了基于无人机的双/多联瓷质绝缘子串带电检测装置及方法,装置包括无人机和电场探头,无人机通过吊舱连接一个伸缩杆,伸缩杆的前端设置所述电场探头,电场探头针对双/多联瓷质绝缘子串至少有三个电场传感器,三个电场传感器呈水平间隔设置,三个电场传感器中的中间电场传感器设置在伸缩杆的顶端,两端电场传感器的安装平面与中间电场传感器的安装平面呈60度至90度夹角设置,随三个电场传感器同时分别布置有测距传感器和图像采集器,本发明利用多个电场传感器,同时获得双/多联瓷质绝缘子串附近多点电场强度信号,具有巡航次数少、不受检测位置影响、操作简单、准确率高、安全可靠等优势。
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公开(公告)号:CN109107378B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810836051.6
申请日:2018-07-26
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明公开了一种新型空气净化系统,其特征在于由多个沿面介质阻挡放电(SDBD)等离子体模块、纳秒脉冲电源、旋转系统和叶轮等组成,其中沿面介质阻挡放电等离子体模块结构为:高压电极、介质板、接地电极、催化剂涂层。其技术方案是采用纳秒脉冲电源同时激励多个镀有TiO2光催化薄膜的SDBD等离子体模块,并将多个SDBD等离子体模块组装成叶轮状或者叶片状安装在旋转系统上,利用风机旋转叶轮或者叶片实现高效脱出高通量空气中VOCs,以获得提升空气中VOCs处理速率和效率。本发明的有益效果为:本发明的新型等离子体净化装置具有结构简单、模块化和可扩展的特点,并且能够解决现有等离子体空气净化技术存在的装置复杂、处理体积小、效果不理想等问题。
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公开(公告)号:CN111362278A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010108139.3
申请日:2020-02-21
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明属于等离子体技术领域,具体涉及一种制备合成氨的装置及方法。该装置包括纳秒脉冲电源、反应器、电信号检测器、气体监测器和气体储存器。本发明创造性地提出了利用纳秒脉冲电源进行放电,可在纳秒量级时间内产生高场强、大量高能量电子和N2高振动激发态,有利于产生约化场强高、电子能量高、气体温度低的脉冲放电等离子体,在高压电极与密封腔体内壁之间填充催化剂后能够与纳秒放电等离子体发挥协同作用,有益于合成氨反应,从而提高氨气的产率和能量效率。
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公开(公告)号:CN111139101A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811309944.1
申请日:2018-11-05
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明涉及重油加氢技术领域,具体涉及一种重油加氢系统,包括:反应器组件,包括密封反应器和套设在密封反应器外的加热装置,密封反应器的侧壁上设置有用于观察密封反应器内反应情况的观察区、允许富氢气和重油进入的进口以及允许反应后的产物排出的出口;一对放电电极,沿轴向对称设置于密封反应器内,且一对放电电极之间形成反应区。本发明的重油加氢系统光程更长,反应器外壳不影响内部地电极,在反应器外壳上开设观察窗不会影响反应效果,使观测具有明显优势、易于实现等离子体的实时监控并进行等离子体光学原位诊断、实现反应的实时调控和最优化控制,且控制手段多样、调控效果好、结构简单、成本低、易操作、产品易扩大、易于工业转化。
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公开(公告)号:CN109264671A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810960123.8
申请日:2018-08-22
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: C01B3/38
Abstract: 本发明公开了一种等离子体喷涂薄膜协同DBD催化甲烷干重整装置,包括:脉冲发生装置,其由触发盒以及与触发盒连接的脉冲电源组成;DBD反应器,其由电极杆、DBD石英管、铜网和聚四氟乙烯固件组成,电极杆上附有等离子体喷涂源喷涂的TiO2薄膜;气体产生装置,其由两个气瓶、两个质量流量控制计、静置均流器和气路A组成。本发明还提供了一种离子体喷涂薄膜协同DBD催化甲烷干重整方法。本发明的有益效果:利用大气压等离子体喷涂源实现光催化薄膜制备并结合介质阻挡放电(DBD)等离子体进行等离子体-光催化协同重整甲烷,提高气体转化率、合成气产率及能量利用效率。
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公开(公告)号:CN118444059A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410633144.4
申请日:2024-05-21
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明提供一种金属化薄膜电容器多参量寿命评估方法,金属化薄膜电容器在直流与短时过电压脉冲叠加的复杂环境下,易造成金属化膜的劣化与容值损失等现象。目前寿命评估方法不适用于脉冲叠加直流电场及高温下的寿命预测,导致金属化薄膜电容器预测寿命与实际寿命偏差较大的问题。本发明在于提供一种基于多参量的金属化薄膜电容器寿命预测方法,该方法考虑外部电场、温度、物质所导致的老化机制,可解决预测寿命与实际寿命偏差较大的问题,助力制定合理的薄膜电容器退役计划,减小电力设备的故障率。
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公开(公告)号:CN108998080B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810917251.4
申请日:2018-08-13
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明公开了一种放电等离子体重油加氢多级处理装置,由多个等离子体反应腔体串联组成,腔体两端连接带孔绝缘板与其他腔体连通,腔体外覆盖低压电极并接地,腔体内插入高压电极并接高压电源,腔体内填充加氢催化剂,腔体外设加热和温控装置、配气及流量控制装置、气液产物收集及循环处理装置和阀控装置。本发明还提供了一种放电等离子体重油加氢多级处理工艺,重油和富氢气体预热混合后注入第一反应腔体发生加氢反应,气态产物排出反应腔体冷凝收集,液态产物与富氢气体预热混合后注入第二反应腔体,以此类推形成逐级分布加氢处理。本发明的有益效果:针对不同重油馏分,有效调控重油加氢处理流程,避免单一反应条件下加氢效率低的缺点。
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公开(公告)号:CN110882665A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201910990986.4
申请日:2019-10-17
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明提供一种等离子体反应器、反应装置及等离子体裂解重油制乙炔的方法,其中,裂解重油制备乙炔的方法包括以下步骤:将等离子体反应器中的空气排空,接通脉冲电源,待放电稳定后,将重油和工作气体通入等离子体反应器进行裂解,裂解产物经冷却、分离得到乙炔;通过采用脉冲电源驱动放电产生等离子体,利用其上升沿、下降沿和窄脉宽使等离子体能够在ns-μs量级的时间内将反应器腔体内等离子体区域的气体加热到2000℃以上,并且在短时间维持后,温度也会快速下降,防止因温度持续过高造成乙炔缩聚、焦炭产量大以及乙炔收率低的问题,同时,对等离子体反应器绝缘材料的耐热和绝缘性能要求也较低。
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公开(公告)号:CN109107378A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810836051.6
申请日:2018-07-26
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明公开了一种新型空气净化系统,其特征在于由多个沿面介质阻挡放电(SDBD)等离子体模块、纳秒脉冲电源、旋转系统和叶轮等组成,其中沿面介质阻挡放电等离子体模块结构为:高压电极、介质板、接地电极、催化剂涂层。其技术方案是采用纳秒脉冲电源同时激励多个镀有TiO2光催化薄膜的SDBD等离子体模块,并将多个SDBD等离子体模块组装成叶轮状或者叶片状安装在旋转系统上,利用风机旋转叶轮或者叶片实现高效脱出高通量空气中VOCs,以获得提升空气中VOCs处理速率和效率。本发明的有益效果为:本发明的新型等离子体净化装置具有结构简单、模块化和可扩展的特点,并且能够解决现有等离子体空气净化技术存在的装置复杂、处理体积小、效果不理想等问题。
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