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公开(公告)号:CN117347724A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311307800.3
申请日:2023-10-10
Applicant: 国网重庆市电力公司超高压分公司 , 重庆科技学院
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明涉及电力检测技术领域,具体公开了一种基于无线传输的长回路电阻测试系统及方法,系统包括恒流源、电流采样与调理电路、主机控制模块和从机控制模块,主机控制模块上连接有近端ADC模块、近端显示模块、近端开关切换单元和旋转编码器;从机控制模块上连接有远端ADC模块、远端显示模块和远端开关切换单元;在主机控制模块与从机控制模块上均连接有无线通信模块;恒流源经过电流采样与调理电路后将检测电流加载到被测长回路上,旋转编码器用于向主机控制模块输入检测指令;其效果是:通过采用被测母线的邻相母线作为载流回路实现长回路电阻测试,简单、合理、准确,可有效解决施工及预防性试验时长母线回路电阻测试困难的问题。
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公开(公告)号:CN111637268B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010533354.8
申请日:2020-06-12
Applicant: 国网重庆市电力公司检修分公司 , 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种多组分动态配气装置及其配气方法,包括质量流量控制器(1),所述质量流量控制器(1)设置有一个输出口和至少两个进气口;质量流量控制器(1)连接有控制电路,所述控制电路包括主控MCU(2),主控MCU(2)经通信串口(21)与质量流量控制器(1)相连;主控MCU(2)还连接有触摸屏(22)、存储器(23)、时钟模块(24)以及电源模块(25),主控MCU(2)获取触摸屏(22)的配气参数,控制质量流量控制器(1)配气。本发明提供了一种多组分动态配气装置及其配气方法,用于多种组分的混合气体的连续配制,配制周期短。
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公开(公告)号:CN109103801B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201811210012.1
申请日:2018-10-17
Applicant: 国网重庆市电力公司检修分公司 , 重庆科技学院
IPC: H02B13/035 , H02B3/00
Abstract: 本发明提供一种SF6气体绝缘电力设备泄漏封堵装置及其控制方法,其特征在于:包括灌注枪,所述灌注枪包括手柄、扳机以及枪架,所述手柄的下端设置有封堵剂吸入管,所述枪架的后端设置有SF6气体吸入管,在枪架的前端设置有喷嘴,在所述手柄内部设置有封堵剂灌注泵和气体填充泵,所述封堵剂吸入管与所述封堵剂灌注泵的进口相连,该封堵剂灌注泵的出口经过第一管路与所述喷嘴相连,所述SF6气体吸入管与所述气体填充泵的进口相连,该气体填充泵的出口经过第二管路与所述喷嘴相连。其效果是:结构简单,操作方便,能够实现SF6气体绝缘电力设备带压泄漏状态下的气体补偿和快速封堵,封堵剂灌注均匀,确保了封堵效果。
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公开(公告)号:CN117003546A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310574233.1
申请日:2023-05-22
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C04B33/132 , C04B38/02 , C04B33/13
Abstract: 本发明公开了一种发泡陶瓷及其制备方法。所述发泡陶瓷按重量份数计,包括,退役含氟吸附剂:50~100份;发泡剂:30~50份;除氟剂:1~30份;莫来石:1~20份;陶土:10~20份。其制备方法包括,S1.将退役含氟吸附剂和莫来石研磨混合后过筛,得到粉料;S2.在粉料中加入淀粉、熟石灰后继续研磨后,加入水陈化,得到坯料;S3.将坯料放入模具中压制成型后放入干燥箱中干燥;S4.将干燥好的试样放入烧结设备中烧结,结束自然冷却,即制得发泡陶瓷。本发明能够实现退役含氟吸附剂的资源化利用。
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公开(公告)号:CN115301695A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210954460.2
申请日:2022-08-10
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种智能化分子筛环保处理装置及分子筛处理方法,包括处理容器,处理容器上连接有研磨机、溶解剂加注机、自动注水机和固液分离机,其中,研磨机用于将颗粒状的分子筛碾碎至粉末状,溶解剂加注机用于向处理容器中加入溶解剂,自动注水机用于向处理容器中加入水,固液分离机用于将处理容器中的混合物进行固液分离;处理容器中设置有搅拌器,用于使粉末状的分子筛、水以及溶解剂充分混合;处理容器上设有加热器,用于给处理容器内部的混合物加热。本发明的有益效果是:提供了一种新的分子筛回收处理方法,不仅降低了人工工作量,而且能够保证分子筛环保处置,排放物不含任何有毒有害物质,能够促进绿色电网和低碳经济的发展。
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公开(公告)号:CN115285943A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210959241.3
申请日:2022-08-10
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C01B17/45
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫回收量预测方法,主要包括以下步骤:收集电网企业中组合电器、SF6断路器和SF6电流互感器等SF6高压设备的相关历史数据并对数据进行处理;利用数据软件对处理后的数据进行建模和分析;选择预测方法,对数据进行预测并得到合适的预测模型。通过实施本发明预测方法总结出电气设备六氟化硫回收量的潜在规律,从而有针对性地指导设备运维,实现资源合理规划,节约维护成本。
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公开(公告)号:CN115228436A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210962460.7
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂石墨烯吸附剂的制备方法,包括S1.将氧化石墨烯和硝酸钠加入到浓度为98%的浓硫酸中,再将KmnO4缓慢加入并搅拌1~3h,得到混合液a;用H2O2进一步处理混合液a,并用蒸馏水洗涤产物后干燥,得到氮原子修饰的石墨烯;S2.将H2PtCl6和AlCl3混合后连续加入到Ar气氛中的悬浮液中,采用KOH调节pH至中性,得到混合液b;将混合液b先超声处理再微波炉加热后,用乙醇清洗得到的产物并真空干燥,制得所述金属掺杂石墨烯吸附剂。本发明还公开了该金属掺杂石墨烯吸附剂的应用。采用本发明提供的方法制备的石墨烯吸附剂具有优异的导电性能和吸附性能。
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公开(公告)号:CN111486296B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010280218.2
申请日:2020-04-10
Applicant: 重庆科技学院
IPC: F16L55/172 , F16L55/175
Abstract: 本发明公开了一种应用于GIS设备SF6气体泄漏法兰的封堵方法及装置,包括清除泄漏法兰及其两侧GIS设备壳体的表面漆,并打磨光滑;在泄漏法兰两侧的GIS设备壳体上分别低温焊接一固定法兰;在上包覆件和下包覆件的内部填充封堵胶;打开上包覆件和/或下包覆件上的排气阀,对齐扣合上包覆件与下包覆件,使其完全包覆泄漏法兰;通过连接件将上包覆件和下包覆件合拢封闭;通过上包覆件前后两端连接的第一连接段与下包覆件前后两端连接的第二连接段分别组合形成的连接法兰与对应固定法兰密封连接;待封堵胶固化成型后关闭排气阀,完成对泄漏法兰的封堵。本发明的目的在于提供一种可不停机在线对GIS设备SF6气体泄漏法兰进行封堵的封堵方法及装置。
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公开(公告)号:CN115228436B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210962460.7
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂石墨烯吸附剂的制备方法,包括S1.将氧化石墨烯和硝酸钠加入到浓度为98%的浓硫酸中,再将KmnO4缓慢加入并搅拌1~3h,得到混合液a;用H2O2进一步处理混合液a,并用蒸馏水洗涤产物后干燥,得到氮原子修饰的石墨烯;S2.将H2PtCl6和AlCl3混合后连续加入到Ar气氛中的悬浮液中,采用KOH调节pH至中性,得到混合液b;将混合液b先超声处理再微波炉加热后,用乙醇清洗得到的产物并真空干燥,制得所述金属掺杂石墨烯吸附剂。本发明还公开了该金属掺杂石墨烯吸附剂的应用。采用本发明提供的方法制备的石墨烯吸附剂具有优(56)对比文件王丽等.“氮掺杂还原氧化石墨烯负载铂催化剂的制备及甲醇电氧化性能”《.物理化学学报》.2014,第30卷(第7期),第1267-1273页.Zhimin Jia et al..“Pt NPs immobilizedon a N-doped graphene@Al2O3 hybridsupported as robust catalysts for lowtemerature CO oxidation”《.ChemicalCommunications》.2018,第1-4页.牛玉莲等“.石墨烯/铂复合材料的制备及电化学性能研究”《.无机化学学报》.2012,第28卷(第4期),第751-756页.
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公开(公告)号:CN111939883A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010783879.7
申请日:2020-08-06
Applicant: 重庆科技学院
IPC: B01J20/34 , G01N21/3504 , G01N30/02 , G01R31/12
Abstract: 本发明涉及SF6吸附剂再生技术领域,具体公开了一种基于介质阻挡放电技术再生SF6吸附剂的系统及方法,所述系统基于介质阻挡放电技术,以DBD反应器为处理核心,外加气体组件、电源组件、探测组件、加热器作用于DBD反应器为其创造反应条件,使得废弃SF6吸附剂在DBD反应器中进行化学反应,释放出自身吸收的低氟化合物、酸性物质和水分等,同时采用测量组件分析反应过程中SF6吸附剂的再生效率变化趋势及放电利用效率,以及采用分析组件对DBD反应器中反应后的气体进行组分分析,监控SF6吸附剂的再生过程,完成对废弃SF6吸附剂的无害化处理及再生,实现了废弃资源再利用,降低了环境污染,自动化的再生系统可减少工作人员的劳动强度,节约人力物力。
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