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公开(公告)号:CN114426757A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210068459.X
申请日:2022-01-20
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种高导热高绝缘树脂材料及其制备方法,该高导热高绝缘树脂材料包括环氧树脂35~50份,固化剂26~40份,促进剂0.6~1份,球形氮化硼5~20份,片状氮化硼5~20份,氮化硼材料本身具有优异的绝缘性能和导热性,两种不同维度氮化硼填料还能发生协同作用,对树脂材料的内部结构进行设计和调节,建立导热网络,提高树脂材料的导热性能,这一导热网络还能进一步提高树脂材料的加工性能和机械性能。两种氮化硼填料的协同作用,在保证树脂材料本身性能不劣化的同时提高其导热性能,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110488162B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201910675129.5
申请日:2019-07-25
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本申请适用于电力设备绝缘检测技术领域,提供了一种线圈类设备匝间绝缘劣化程度的定量评估方法及装置,包括:在通过脉冲发生装置将检测脉冲分别注入待检测线圈的两端后,通过脉冲接收装置在所述待检测线圈的两端处分别接收与所述检测脉冲对应的反射脉冲;计算接收到的两条反射脉冲的特征波形,并计算所述特征波形对应的故障程度因子;在预设的程度等级表中查找与所述故障程度因子对应的绝缘劣化程度等级。通过上述方法,能够对线圈的匝间绝缘劣化程度进行定量评估,进而有效地预防匝间短路故障的发生。
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公开(公告)号:CN112269087A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011153455.9
申请日:2020-10-26
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明适用于电压穿越性能检测技术领域,提供了一种无功补偿装置的高低电压穿越能力检测系统,该系统包括:故障模拟模块和数据记录分析模块,故障模拟模块与待测无功补偿装置连接,数据记录分析模块分别与故障模拟模块和待测无功补偿装置连接。故障模拟模块生成二次电压模拟信号发送至待测无功补偿装置;待测无功补偿装置根据二次电压模拟信号输出对应的二次无功电流,数据记录分析模块采集二次电压模拟信号和二次无功电流,并根据二次无功电流和二次电压模拟信号检测待测无功补偿装置的高低电压穿越能力。本发明可以避免在高压侧检测待测无功补偿装置的高低电压穿越能力,提高安全性。
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公开(公告)号:CN112098472A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010831291.4
申请日:2020-08-18
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明提供了一种串联式SF6分解产物检测传感器、检测装置及检测方法,属于化学分析技术领域,串联式SF6分解产物检测传感器包括气敏元件装载装置及多个气敏元件;气敏元件装载装置包括依次可拆卸连接的多个装载件,多个气敏元件一一对应的装载于多个装载件上;各个装载件的孔壁内均设置有用于安装气敏元件的安装位,以及位于安装位上、沿通气孔的径向连通的通气孔和外部空间的出线孔,出线孔用于供气敏元件上的引出导线穿出。本发明还提供了一种串联式SF6分解产物检测装置及检测方法。本发明提供的串联式SF6分解产物检测传感器、检测装置及检测方法,保证了传感器每次测量结果的准确性,提高了传感器的重现性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117599563A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311469505.8
申请日:2023-11-07
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于微波的六氟化硫降解装置、处理方法及控制系统,混合好的待降解气体进入降解室,降解室内微波等离子体发生器喷头喷射出等离子体,待降解气体经过等离子体区域,对气室内的待降解气体进行降解。本发明借助微波降解装置,实现六氟化硫的高效降解,借助吸收室和吸附室,将降解产生的含硫、含氮废气通过吸收室内的碱洗液全部吸收,避免产生的废气危害环境,通过吸附室内的分子筛进一步吸附未降解完全的六氟化硫,避免六氟化硫外排的风险,消除了六氟化硫及其含硫、含氮废气对环境的危害。
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公开(公告)号:CN116679378A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310713210.4
申请日:2023-06-15
申请人: 国网河北能源技术服务有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 河北硅谷化工有限公司
IPC分类号: G02B6/245
摘要: 本发明提供了一种碳纤维复合芯棒中内植的光纤剥出方法及剥出设备,属于剥线技术领域。其中的设备包括加热装置、去皮装置和加压装置;加热装置用于进行表面加热处理,去皮装置用于剥离外保护层,加压装置用于对剥离处理区域施加径向压力。本发明提供的碳纤维复合芯棒中内植的光纤剥出方法及剥出设备,根据碳纤维复合芯棒中不同层的性质采用不同的去除方法,避免采用单一切削的方式导致切削深度难以控制的问题,不会出现损坏光纤或剥出不充分的问题,光纤能充分、完整的分离出来,剥离成功率高,进而实现与外接监测设备的有效连接,保证监测的可靠性。
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公开(公告)号:CN114539716B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210068469.3
申请日:2022-01-20
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种高导热高疏水环氧复合电介质材料及其制备方法,该高导热高疏水环氧复合电介质材料包括:环氧树脂40~50份,改性剂10~65份,固化剂35~45份和促进剂0.8~1.0份,其中改性剂为表面附着了氟化纳米金刚石的氮化硼纳米片。氟化纳米金刚石与氮化硼纳米片复合,能降低纳米金刚石的表面能,促进纳米金刚石在环氧树脂中扩散;氮化硼纳米片中自由电子的含量较低,也不会提高环氧树脂的电导率,其出色的机械强度和热稳定性也不会对电介质材料带来负面影响。该改性剂在特定用量的固化剂和促进剂的配合下,能在不改变电介质材料原有性质的前提下,能够制得一种具有高导热,高疏水性能的环氧复合电介质材料,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114426757B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210068459.X
申请日:2022-01-20
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种高导热高绝缘树脂材料及其制备方法,该高导热高绝缘树脂材料包括环氧树脂35~50份,固化剂26~40份,促进剂0.6~1份,球形氮化硼5~20份,片状氮化硼5~20份,氮化硼材料本身具有优异的绝缘性能和导热性,两种不同维度氮化硼填料还能发生协同作用,对树脂材料的内部结构进行设计和调节,建立导热网络,提高树脂材料的导热性能,这一导热网络还能进一步提高树脂材料的加工性能和机械性能。两种氮化硼填料的协同作用,在保证树脂材料本身性能不劣化的同时提高其导热性能,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115979316A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211541750.0
申请日:2022-12-02
申请人: 国网河北能源技术服务有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 河北硅谷化工有限公司
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明提供一种碳纤维内部探伤光纤监测方法、装置及电子设备。该方法包括:获取光纤上多个点的第一布里渊频移和第二布里渊频移。计算第一布里渊频移差分。计算第二布里渊频移差分。计算各点的第二布里渊频移差分减第一布里渊频移差分,作为该点的第三布里渊频移差分。计算各点的第三布里渊频移差分的差分,作为该点的第四布里渊频移差分。若第四布里渊频移差分大于预设值,则将该点的位置作为碳纤维的损伤位置。本发明通过基于各点的第一布里渊频移差分和第二布里渊频移差分,对比不同拉伸状态下的布里渊频移差分的差异。通过差分计算确定布里渊频移突变点,作为损伤位置,可减小光信号测量结果的噪声的影响,提高损伤位置确定的准确度。
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公开(公告)号:CN115935293A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211716484.0
申请日:2022-12-29
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G06F18/25 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/0455 , G06N3/047 , G06N3/084
摘要: 本发明提供一种智能高压开关的状态评估方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:获取智能高压开关的传感数据集;根据传感数据集分别对堆栈去噪自编码器SDAE和深度置信网络DBN进行训练,得到SDAE的权重和DBN的权重;采用加权融合法融合SDAE的权重和DBN的权重,得到融合权重,根据融合权重,初始化目标评估模型的权重,并测试目标评估模型的可行性;当目标评估模型的可行性符合预设条件时,获取智能高压开关的运行数据,将运行数据输入目标评估模型中,得到运行数据的运行状态。本发明能够准确高效对高压开关进行状态评估。
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