-
公开(公告)号:CN119619243A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411989441.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N27/12 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种含氟绝缘气体痕量分解组分检测方法和系统,涉及痕量分解组分气体检测技术领域,获取含氟气体试样和多个训练气体数据,并对全部训练气体数据进行预处理,生成气体特征集,采用气体特征集对预设的痕量分解组分分类模型进行训练,生成目标痕量分解组分分类模型,通过预先构建的双层传感装置对含氟气体试样进行痕量分解组分检测,生成痕量分解组分数据,采用目标痕量分解组分分类模型对痕量分解组分数据进行组分检测,得到含氟气体试样对应的检测数据。解决了现有的电气设备中痕量分解组分气体主要通过基于纳米材料的传感器进行检测,但忽略了含氟气体对传感器的干扰,无法准确的对含氟气体内的痕量分解组分进行检测的技术问题。
-
公开(公告)号:CN112213285A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011062312.7
申请日:2020-09-30
Applicant: 湖北工业大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N21/39
Abstract: 公开了一种采用微结构光纤的光纤环形腔气体浓度检测系统及方法,所述系统的光纤环路包括相连接的传输光纤(7)和微结构光纤(14),传输光纤(7)和微结构光纤(14)两端连接处具有封闭的缓冲腔(18),两个缓冲腔(18)中的一个具有用于连接气袋(19)的进气口(16),两个缓冲腔(18)中的另一个具有用于连接真空泵(20)的出气口(17)。待测气体可以以分子形式存在于微结构光纤(14)气孔内,增强了光与待测气体的相互作用,同时具有更高的激发效率和更小的损耗,可以较传统的光纤环形腔衰荡光谱测量系统具有更高的检测精度。
-
公开(公告)号:CN109116008A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810703457.7
申请日:2018-06-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N33/50
Abstract: 本发明涉及绝缘气体试验技术领域,公开了一种C4F7N气体的毒性试验装置,包括培养箱、氧气瓶、氮气瓶以及C4F7N气瓶,培养箱上设有进气口和出气口,氧气瓶的输出端、氮气瓶的输出端和C4F7N气瓶的输出端分别与进气口连通,以分别向培养箱中通入氧气、氮气和C4F7N气体。通过设置培养箱,并使氧气瓶的输出端、氮气瓶的输出端和C4F7N气瓶的输出端分别与培养箱的进气口连通,以分别向培养箱中通入氧气、氮气和C4F7N气体,从而在培养箱内营造具有C4F7N气体的环境氛围,使得能够通过观察在培养箱内的试验对象的行为情况来判断C4F7N气体是否具有毒性,进而实现在使用C4F7N气体前检测C4F7N气体的毒性,因此,确保了人员的人身安全。
-
公开(公告)号:CN109060705A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810960581.1
申请日:2018-08-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N21/3504
CPC classification number: G01N21/3504 , G01N2021/3595
Abstract: 本发明专利公开了一种C4F7N浓度与放电微量组分的红外检测装置及方法,包括:傅里叶变换红外光谱仪以及废气瓶,废弃瓶连接有真空泵,所述真空泵连接有第二开关阀,第二开关阀远离真空泵的一端连接有傅里叶变换红外光谱仪,傅里叶变换红外光谱仪另一端与PC机相连,傅里叶变换红外光谱仪靠近第二开关阀的一端连接有压力传感器,压力传感器连接有第一开关阀,第一开关阀的远离压力传感器的一端连接有采气袋,采气袋远离第一开关阀的一端连接有配气仪,配气仪分别连接有C4F7N气瓶、二氧化碳气瓶以及组分气瓶,傅里叶变换红外光谱仪包括能有效检测浓度与组分的长光程气体池,能够准确的对C4F7N放电微量组分进行定性分析。
-
公开(公告)号:CN108993345A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811087813.3
申请日:2018-09-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明专利公开了一种气体吸附剂研发的实验平台,实验平台包括反应釜釜体、第一气管以及密封装置,反应釜釜体侧壁上连接有第一气管,第一气管上设置有真空压力表,第一气管远离反应釜釜体的一端设置有阀门,反应釜釜体的开口处设置有密封装置,反应釜釜体的内壁以及反应釜釜体底部均镀有特氟龙膜,实现了对于不同的绝缘气体的吸附剂进行筛选的目的。
-
公开(公告)号:CN206460102U
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201720130644.1
申请日:2017-02-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 武汉大学
Abstract: 本实用新型涉及一种绝缘子旋转机构,包括连接杆、传动组件和驱动组件,所述驱动组件具有旋转轴,所述旋转轴与所述传动组件连接,所述连接杆的一端与所述传动组件连接,所述连接杆的另一端用于与绝缘子连接。连接杆的一端通过传动组件与旋转轴连接,从而连接杆能够旋转。连接杆的另一端与绝缘子连接,从而带动绝缘子旋转。绝缘子能够实现旋转,从而能够配合探头扫描测量机构对其表面实施扫描测量,简化了探头扫描测量机构的运动控制。
-
公开(公告)号:CN109507553B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811474027.9
申请日:2018-12-04
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及气体绝缘介质电气设备的绝缘状态在线监测技术,具体涉及一种新型气体绝缘介质应用可行性三维度评定方案,根据实际工程运用需要满足的条件,得到新型气体绝缘介质的绝缘性能、理化性能、安全性能三个维度的评定方向及各个维度下的量化指标,分配权重并对各量化指标打分最终在各新型气体绝缘介质中得到一个或几个的SF6替代气体的较优选择。该评定方法解决了由于潜在气体绝缘介质种类繁多、实际使用时涉及因素较多导致对各类气体进行研究时重复性工作以及产生无用功而耗费大量的人力财力的问题。设计科学,针对性较强,经过综合、严密的计算后得到各个新型气体绝缘介质的综合得分,选出最有潜力的SF6替代气体。
-
公开(公告)号:CN109507553A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811474027.9
申请日:2018-12-04
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及气体绝缘介质电气设备的绝缘状态在线监测技术,具体涉及一种新型气体绝缘介质应用可行性三维度评定方案,根据实际工程运用需要满足的条件,得到新型气体绝缘介质的绝缘性能、理化性能、安全性能三个维度的评定方向及各个维度下的量化指标,分配权重并对各量化指标打分最终在各新型气体绝缘介质中得到一个或几个的SF6替代气体的较优选择。该评定方法解决了由于潜在气体绝缘介质种类繁多、实际使用时涉及因素较多导致对各类气体进行研究时重复性工作以及产生无用功而耗费大量的人力财力的问题。设计科学,针对性较强,经过综合、严密的计算后得到各个新型气体绝缘介质的综合得分,选出最有潜力的SF6替代气体。
-
公开(公告)号:CN109513351A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811624609.0
申请日:2018-12-28
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了大规模降解工业废气的装置,包括依次通过抗腐蚀气管可拆卸连接的均流器、反应器和气体处理室,以及控制所述反应器放电功率的主机和变压器;所述主机、变压器、反应器依次电连接;所述均流器包括水浴箱、混合气体通道、载气通道、标准气体通道和排气组件;所述混合气体通道的一端与所述载气通道和所述标准气体通道连接,所述混合气体通道的另一端与所述水浴箱连接;所述排气组件位于所述均流器的外壳上,具有多个气孔;所述反应器包括多个填充有催化介质的降解管,所述降解管的进气孔与所述排气组件的所述气孔通过抗腐蚀气管连接,所述降解管的出气孔通过抗腐蚀气管连接到所述气体处理室。
-
公开(公告)号:CN208689058U
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201821026231.X
申请日:2018-06-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N33/50
Abstract: 本实用新型涉及绝缘气体试验技术领域,公开了一种C4F7N气体的毒性试验装置,空气瓶以及C4F7N气瓶,培养箱上设有第一进气口、第二进气口和出气口,空气瓶的输出端与第一进气口连通,以向培养箱中通入空气;C4F7N气瓶的输出端与第二进气口连通,以向培养箱中通入C4F7N气体。通过设置培养箱,并使空气瓶的输出端与第一进气口连通,从而实现向培养箱中通入空气,同时使C4F7N气瓶的输出端与第二进气口连通,从而实现向培养箱中通入C4F7N气体,因此在培养箱内营造了具有C4F7N气体的环境,使得能够通过观察在培养箱内的试验对象的行为情况来判断C4F7N气体是否具有毒性,进而实现在使用C4F7N气体前检测C4F7N气体的毒性,因此,确保了人员的人身安全。
-
-
-
-
-
-
-
-
-