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公开(公告)号:CN112924444A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110118178.6
申请日:2021-01-28
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种变压器油绝缘纸的老化评估方法,包括:建立判断标准,获得绝缘纸老化过程中各节点所对应的单位质量绝缘纸产生的总糖质量,以作为评估标准;对变压器油进行取样,得到待测样本,并记录所述待测样本的体积及待测绝缘纸的总质量;获取所述待测样本的总糖浓度,将所述总糖浓度与所述体积的乘积与所述待测绝缘纸的总质量的比值,作为单位质量的待测绝缘纸产生的总糖质量;根据所述评估标准及所述待测绝缘纸产生的总糖质量,进行绝缘油纸的老化程度的评估。本发明提供的评估方法,无需变压器停运就可实现对绝缘纸老化程度的在线评估,具有取样方便,用量少,运输和保存方便,不易损失、可靠性高,测量结果的精确度高等优点。
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公开(公告)号:CN111040079A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911240503.5
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C08F251/00 , C08F222/38 , C08F220/20 , C08B37/16 , C08G81/00 , H01B3/30
Abstract: 本发明涉及弹性材料技术领域,尤其涉及一种高交联度拓扑结构自修复弹性体及其制备方法与应用。本发明提供了一种自修复弹性体,其中,包合物中的客体分子与共聚单体通过聚合形成了聚合物长链,形成了环糊精穿套在聚合物主链上的类似轮烷结构;又由于环糊精之间为多聚体结构,聚合长链之间通过环糊精被彼此交联在一起,形成了超高交联度拓扑结构,这种超高的交联度增加了材料的强度。聚合物长链上的环糊精分子能够在聚合物分子链段上进行滑移,这样在受到外力时,能够通过滑移耗散能量,使得材料具有较好的形变能力和可逆恢复特性。与此同时,聚合物共聚单元之间强烈的可逆相互作用可使材料发生自主愈合,无需外界刺激,在室温即可实现。
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公开(公告)号:CN108583775A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810427072.2
申请日:2018-05-07
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于水下减阻技术领域,尤其涉及一种超疏水表面气膜减阻模型。本发明提供了一种超疏水表面气膜减阻模型,在超疏水表面气膜减阻模型中,凹槽中的气体被海水挤走时,活性不同的第一金属和第二金属与海水接触,海水作为电解液,第一金属和第二金属作为正极和负极,形成原电池,海水中氢离子在正极上得到电子形成氢气,扩散后填充至整个凹槽,形成气膜,此时正极与电解液被气膜隔开,原电池断路,停止产生气体;当凹槽中的气体再次被海水挤走,正极、负极与海水接触,原电池再次形成并产气。如此反复,则可使超疏水基材表面长时间存在气体,保证气膜的存在,达到减阻效果。
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公开(公告)号:CN108395509A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810233723.4
申请日:2018-03-21
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C08F291/12 , C08F220/18 , C08F222/14 , C08F220/20 , C08B37/16 , H01B3/30
Abstract: 本发明提供了一种具有自修复功能的高分子聚合物,由以下原料制成:(0.2-2)重量份主体分子、(0.3-3)重量份客体分子、(0.25-3)重量份线性聚合物分子、(250-300)体积份基体材料和(0.1-1)体积份交联剂和(0.2-8)重量份引发剂。通过采用聚丙烯酸酯共聚弹性体为基体材料,在共聚物体系中引入主体基团环糊精以及客体基团金刚烷,环糊精基团和金刚烷基团通过主客体识别这种超分子作用力相结合,形成交联结构,在材料遭遇老化等损伤时,损伤断面处游离的环糊精与金刚烷基团在常温环境下会倾向于再次结合,重新生成交联点,交联点的重新生成导致损伤得到自行修复,这种修复可多次进行,并且无需外界条件刺激。
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公开(公告)号:CN107955098A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711251454.6
申请日:2017-12-01
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C08F251/00 , C08F220/20 , C08B37/16
CPC classification number: C08F251/00 , C08B37/0015 , C08F220/20
Abstract: 本发明公开了一种弹性体的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将主体分子多聚环糊精与双键改性的客体分子进行包合,得到组装体;步骤2:在引发剂存在下,将丙烯酸酯类单体与所述组装体进行共聚反应,得到弹性体。该弹性体的制备方法简单,操作便捷。通过本发明的制备方法得到的弹性体可在室温和湿度环境下无刺激进行自修复,提高材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN104831123B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201510276237.7
申请日:2015-05-26
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种防腐涂层及其粉末原料与制备方法和应用,属于防腐材料技术领域。该防腐涂层的粉末原料主要由以下质量百分含量的成分组成:40%‑60%的Ni60镍基合金,25%‑45%的钼,3%‑6%的铝和5%‑15%的稀土氧化物。上述成分之间相互配合,制备得到的防腐涂层能够抑制生物质锅炉中的碱金属及氯腐蚀,达到很好的防腐效果,从而能够提高生物质锅炉的热效率,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN106442813A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610959007.5
申请日:2016-11-03
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N30/06
CPC classification number: G01N30/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种全密封测量变压器油中溶解成分的顶空进样工艺,用于解决现有技术中将油样注入顶空进样瓶时由于外界成分的混入和可挥发成分的挥发及每次注入油样量的不同和环境的变化导致产生较大误差的技术问题。本发明实施例方法包括:气罐瓶、油样瓶、定量瓶、顶空密封针及顶空进样瓶,气罐瓶、油样瓶、定量瓶、顶空密封针及顶空进样瓶为密封连通连接;顶空进样工艺步骤包括:S1、通过控制气罐瓶内活塞挤压气罐瓶内气体进入油样瓶,并由气体产生的压力将油样瓶内油样通过第二单向阀注入定量瓶;S2、控制定量瓶的活塞板挤压定量瓶内的油样经顶空密封针注入至顶空进样瓶。
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公开(公告)号:CN106370613A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610990051.2
申请日:2016-11-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: G01N21/314 , G01N1/38 , G01N2021/3155
Abstract: 本申请属于电力设备运行状态监测领域,具体涉及一种光谱系统和直接测量变压器油中糠醛浓度的方法。本发明所公开的光谱系统,包括:第一光学透镜、吸收池、第二光学透镜和光学架;设计巧妙,结构简单,灵敏度高,操作方便。基于该光谱系统,本发明还公开了一种直接测定变压器油中糠醛浓度的方法,通过采用所述光谱系统测定所述待测油样的吸光度,从而得到待测油样中的糠醛含量;无需对油中糠醛进行萃取,操作简便,省时省力,检测结果真实可靠,满足油中糠醛检测的要求,而且在显色过程无需要加热,操作简便。
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公开(公告)号:CN105021778A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510466490.9
申请日:2015-07-30
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC: G01N33/00 , G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种气候模拟装置。该气候模拟装置包括测试箱、支撑板、照明部件、加热部件、喷淋部件、鼓风部件、温度检测部件及控制部件,支撑板水平设置于测试箱内。照明部件、加热部件、喷淋部件及鼓风部件均连接于测试箱,温度检测部件设置于测试箱内用于检测测试箱内的温度。控制部件电连接于照明部件、加热部件、喷淋部件及鼓风部件,分别用于控制照明部件对测试箱照明、控制加热部件对测试箱加热、控制喷淋部件对测试箱内喷淋及控制鼓风部件对测试箱内鼓风。本发明涉及的气候模拟装置,可以模拟各种自然环境如风吹、雨淋、日晒、高温等环境用来测试煤尘抑尘剂的性能。
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公开(公告)号:CN104479790A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410694957.0
申请日:2014-11-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: C10L9/10
Abstract: 本发明公开了一种抑制生物质燃烧过程中碱金属向气相迁移的复合添加剂,由活性成分和辅料制成,所述的活性成分为Al2O3、高岭土和(NH4)2SO4,其中所述的Al2O3、高岭土和(NH4)2SO4的质量份配比为10~25:40~60:20~35。本发明中的复合添加剂能抑制生物质燃烧过程中碱金属向气相迁移,避免碱金属在燃烧过程中生成低熔点共熔体和熔融状态的共晶体,解决现有生物质锅炉炉内结焦结渣,热效率低等问题。还公开了上述复合添加剂的制备方法,该制备方法简洁,成本低,并公开了上述复合添加剂在生物质燃烧过程中的应用,复合添加剂应用于生物质燃烧中时,添加量小,投资成本低。
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