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公开(公告)号:CN113985218A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111102529.0
申请日:2021-09-20
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
Abstract: 本发明涉及一种基于荧光颜色的油纸绝缘老化诊断方法,包括以下步骤:S1模拟变压器内油纸绝缘热老化过程:采用绝缘油与芳香族酰胺绝缘纸开展油纸绝缘加速热老化试验模拟变压器内部油纸绝缘的热老化过程,并选择不同的老化时间进行取样测试;S2绝缘油中老化酰胺纤维提取;S3绝缘油中老化酰胺纤维荧光颜色特性测试:测得到不同老化时间的绝缘油中老化酰胺纤维的最佳激发与发射强度特性,获得不同老化时间纤维样品的CIE坐标;以不同老化时间的纤维样品的荧光颜色为特征量来判断油纸绝缘的老化程度。本发明通过颜色的转换直接醒目地反映荧光特性与老化程度的关联,更加清晰明了,简单方便,更准确地判断变压器的整体寿命。
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公开(公告)号:CN119574648A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411722734.0
申请日:2024-11-28
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NO2传感器和空气开关柜空气放电实时监测方法,该NO2传感器的传感器阵列的构建具体包括:在硅衬底上沉积加热电极,作为加热层;且所述传感器阵列的顶部设置多个交指电极,用于测量多种材料的电阻。再在所述加热层上设置交指电极层,具体为电极之间的排列方式类似于手指交错的结构,交指电极层中的四个交指电极被用于测量不同材料的电阻。在所述硅衬底与所述加热层之间和所述加热层与交指电极层之间设置有添加Si3N4层作为绝缘层。该NO2传感器的传感器阵列具有良好的选择性,可以检测250ppb的NO2;并且该传感器对NO2表现出良好的响应恢复特性;且通过CNN‑ALSTM模型进行估计,对浓度进行预测,预测结果较为准确。
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公开(公告)号:CN119555776A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411767689.0
申请日:2024-12-04
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: G01N27/407
Abstract: 本发明涉及气体检测领域,公开了一种空气开关柜高灵敏分解气体传感器,以Co3O4/Cr2O3/YSZ三元复合材料为灵敏电极,采用如下方法制备,步骤(1):球磨氧化钇稳定氧化锆粉末,压片后烧制固体电解质;步骤(2):随后在YSZ固体电解质表面涂覆两根细Pt焊丝,然后将YSZ固体电解质煅烧制备传感器基板;步骤(3):称量Co3O4、Cr2O3和YSZ粉末,加入无水乙醇和氧化锆球进行湿球磨,球磨后自然干燥,与有机载体混合并丝网印刷涂覆在传感器基板上,煅烧后形成敏感电极层。本传感器采用三元复合材料为灵敏电极,保留各组分的性能,检测NO到低至10×10‑6,再现性好。
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公开(公告)号:CN113985218B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111102529.0
申请日:2021-09-20
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
Abstract: 本发明涉及一种基于荧光颜色的油纸绝缘老化诊断方法,包括以下步骤:S1模拟变压器内油纸绝缘热老化过程:采用绝缘油与芳香族酰胺绝缘纸开展油纸绝缘加速热老化试验模拟变压器内部油纸绝缘的热老化过程,并选择不同的老化时间进行取样测试;S2绝缘油中老化酰胺纤维提取;S3绝缘油中老化酰胺纤维荧光颜色特性测试:测得到不同老化时间的绝缘油中老化酰胺纤维的最佳激发与发射强度特性,获得不同老化时间纤维样品的CIE坐标;以不同老化时间的纤维样品的荧光颜色为特征量来判断油纸绝缘的老化程度。本发明通过颜色的转换直接醒目地反映荧光特性与老化程度的关联,更加清晰明了,简单方便,更准确地判断变压器的整体寿命。
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公开(公告)号:CN117517896A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311523896.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于油中纤维荧光寿命的油纸绝缘热老化的评测方法,具体为:S1:采用绝缘纸用绝缘油浸渍以组成油纸绝缘样品,在变压器模拟内绝缘环境下进行加速热老化试验,通过不同时间取样,获取不同老化程度的油纸绝缘组合;S2:对步骤S1中不同时间取样获得的样品进行提取油中悬浮纤维;S3:对步骤S2中提取的油中悬浮纤维进行荧光显色观测,获取荧光衰减曲线;采用指数模型对荧光衰减曲线进行拟合,计算得到油中悬浮纤维荧光寿命;再结合聚合度对聚合度与荧光寿命的变化曲线进行拟合,确定油中纤维荧光寿命与聚合度的关系。该方法选取油中悬浮纤维的荧光寿命作为老化特征量,能直观地反映绝缘油老化程度的不同。
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公开(公告)号:CN118190895A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410521902.3
申请日:2024-04-28
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于植物油中纤维三维荧光光谱指纹特征的纸绝缘热老化的评估方法,步骤为:S1获取不同老化时间的纤维样品和对应纸绝缘聚合度:将植物绝缘油和绝缘纸经预处理后混合放入老化箱中,设置老化温度和老化时间,待达到老化时间后取出样品,并测试纸绝缘聚合度;S2油中纤维提取:对老化样品中的绝缘油进行真空抽滤,收集油中纤维,再将纤维去油并干燥后放入样品仓中;S3油中纤维测试和参数计算:对油中纤维进行三维荧光光谱测试和三维荧光光谱指纹特征参数;S4拟合光谱数据:分别拟合植物油中纤维三维荧光光谱中的指纹特征参数与聚合度的关系,获得纸绝缘热老化状态。该方法具有更高的灵敏度,实现对绝缘油绝缘状态及时监测。
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公开(公告)号:CN115825614A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211387921.9
申请日:2022-11-07
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于绝缘油显色技术的变压器老化的诊断方法,步骤为:S1:采用变压器绝缘油与普通牛皮绝缘纸进行油纸绝缘加速热老化试验,并选定不同老化时间进行取样,获取不同老化程度的油纸绝缘组合;S2:对不同老化程度的绝缘油在不同波长的激发光源中进行显色观测,获取不同老化程度的绝缘油在不同激发光源的发光下的显色图像,建立绝缘油的老化时间与RGB三色数值相对应的数据模型,从而监测并诊断变压器的老化状态。利用绝缘油在老化过程中自身显色特性的变化,直观地反映变压器的老化程度,解决了当前主要理化与电气特征量不同程度地存在现场应用受限、影响因素众多或因变压器换油、滤油等操作而遭到损失等缺点。
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公开(公告)号:CN113088384B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110516739.8
申请日:2021-05-12
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 广西大学 , 国家电网有限公司
IPC: C11B3/06 , C11B3/00 , C10M177/00
Abstract: 本发明公开了一种基于短时超声分散技术的间歇式植物绝缘油精炼工艺,包括以下工序:a)碱炼脱酸;b)真空脱色、脱臭;c)萃取脱酸;d)真空过滤;e)干法分提。本发明采用机械搅拌与超声分散相结合的真空过滤方式,通过合理设置超声参数,有效避免了因能量过大导致植物绝缘油裂解产生CH4、C2H4等可燃有机气体的问题;通过对干法分提过程中结晶参数的合理设置,结合短时超声分散处理,有效降低植物绝缘油中高熔点甘油酯和蜡的含量,显著提升植物绝缘油低温特性;本发明不同工艺阶段均采用短时超声分散技术,有效提高了植物绝缘油精炼效果,简化了工艺流程,降低了生产成本,制备的植物绝缘油综合性能优良,技术优势显著,易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN117654549A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311652026.X
申请日:2023-12-05
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: B01J27/02 , B01J21/18 , B01J37/08 , B01J37/06 , C10M169/04 , C10M105/38 , C10M177/00 , C10N40/16
Abstract: 本发明涉及生物基催化剂制备领域,公开了一种棕榈籽饼基催化剂的制备方法,将棕榈籽饼转移到管式炉中,在氮气氛围下,煅烧,直至产生黑色固体,用热水广泛洗涤产生的黑色固体,然后干燥,得到棕榈籽饼基活性炭;用研钵杵将棕榈籽饼基活性炭粉化,得粉化的棕榈籽饼基活性炭;在回流系统氮气流下,将粉化的棕榈籽饼基活性炭与浓H2SO4磺化实现磺酸基的附着,然后冷却至室温,用蒸馏水缓慢稀释,收集黑色的磺化的棕榈籽饼基活性炭,即初始棕榈籽饼基催化剂;用热水洗涤初始棕榈籽饼催化剂,然后干燥,得棕榈籽饼基催化剂。该方法制备的棕榈籽饼催化剂,具有优异的催化活性,且使用安全对环境友好,成本低。
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公开(公告)号:CN113201387B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110516740.0
申请日:2021-05-12
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 广西大学 , 国家电网有限公司
IPC: C10M169/04 , C10N40/16 , C10N30/08 , C10N30/10
Abstract: 本发明公开了一种具有良好抗氧化性能的耐低温环保型天然酯类混合绝缘油及其制备方法,该环保型天然酯类混合绝缘油由绝缘油混合物、占油重1.3~1.5%的二戊基二硫代氨基甲酸锌、占油重1.1~1.3%的二烷基二硫代氨基甲酸锑、占油重0.5~0.7%的4,4'‑亚甲基双(2,6‑二叔丁基苯酚)、占油重0.8~1.0%的聚甲基丙烯酸酯和占油重12~15%的聚α烯烃组成,其中绝缘油混合物由天然酯绝缘油、环氧化绝缘油和高油酸绝缘油按照体积比4~5:1.5~2:3~4混合而成。通过本发明制备的天然酯类混合绝缘油具有优良的抗氧化性能和耐低温特性,理化、电气性能良好,能够满足低温下的使用条件,有效扩大了天然酯类绝缘油的应用范围。
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