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公开(公告)号:CN105218932A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510768328.2
申请日:2015-11-11
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C08K3/22 , B29C35/02 , C08J5/18 , C08J2323/06 , C08K3/36 , C08K2003/2296 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2203/16 , C08L2207/066 , C08L23/06
Abstract: 本发明公开了一种抑制绝缘材料内部空间电荷的聚乙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料为添加ZnO和SiO2纳米粒子的低密度聚乙烯,所述ZnO和SiO2纳米粒子总添加量为3~5wt%,ZnO和SiO2纳米粒子之间的质量比为1:1。本发明研究发现ZnO和SiO2纳米粒子质量比为1:1,总的添加量为3wt%时,获得的聚乙烯复合材料在极化场强为50kV/mm时内部平均体电荷密度最低,为0.472C/m3,大大低于现有技术中各项实验的研究结果,说明质量比为1:1的ZnO和SiO2纳米粒子能够有效的改善聚乙烯材料内部的空间电荷分布,削弱电场的畸变。
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公开(公告)号:CN104927175A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510434288.8
申请日:2015-07-22
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C08K3/34 , B29C35/02 , C08J3/242 , C08J5/18 , C08J2323/06 , C08K5/14 , C08K2201/011 , C08L2203/20 , C08L2207/066 , H01B3/441 , C08L23/06
Abstract: 本发明公开了一种抑制内部空间电荷的交联聚乙烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料由低密度聚乙烯和SiC纳米粒子在交联剂的辅助下复合而成;所述SiC纳米粒子含量为1~5wt%;所述聚合物基体为低密度聚乙烯,密度分布为0.910~0.925mg/cm3,融化指数为2.1~2.2g/10min,熔点为105℃~112℃。本发明制备的XLPE/SiC复合介质,内部的空间电荷密度小于未添加纳米粒子的交联聚乙烯,说明SiC纳米粒子能够有效的改善交联聚乙烯内部的空间电荷分布,削弱电场的畸变。
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公开(公告)号:CN103759808A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410058101.4
申请日:2014-02-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器噪声监测及预警信号发射系统,属于电力设备噪声监测技术领域。该系统包括噪声监测装置、预警信号发生装置、信号处理装置、信号发送装置和远程终端;所述噪声监测装置用于获取变压器的噪声信号并将声音信号转换成电压信号,噪声监测装置将该电压信号与噪声阀值电压进行对比,当超过噪声阀值电压值时预警信号发生装置进行启动并产生预警信号,产生的预警信号经过信号处理装置处理后通过信号发送装置向远程终端进行发送。本发明所述的变压器噪声监测及预警信号发射系统具有变压器噪声监测功能,并且可以将预警信号及时发送到工作人员手机,及时对变压器过大噪声进行处理,或是当由于变压器故障引起过大噪声时,对变压器进行维修。
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公开(公告)号:CN102432239B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201110277851.7
申请日:2011-09-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀高强度导电混凝土及其制备方法,该混凝土按重量份计包括以下组分:水泥50~150份,集料50~150份,石墨5~90份,导电纤维1~30份,水40~180份;所述导电纤维为不锈钢纤维和碳纤维中的一种或两种;本发明的导电混凝土以石墨和导电纤维为导电填料,利用石墨导电性能强、稳定性好的特点,再加入导电纤维增强混凝土的强度,特别是不锈钢纤维和碳纤维,其增强混凝土强度的同时,导电性和耐腐蚀性都很好,所制备的导电混凝土具有电阻率低、导电性好,耐腐蚀、高强度等优点;该混凝土可用于电力系统接地以及电磁屏蔽等,制成接地极可以取代传统的金属接地极。
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公开(公告)号:CN102432239A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110277851.7
申请日:2011-09-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀高强度导电混凝土及其制备方法,该混凝土按重量份计包括以下组分:水泥50~150份,集料50~150份,石墨5~90份,导电纤维1~30份,水40~180份;所述导电纤维为不锈钢纤维和碳纤维中的一种或两种;本发明的导电混凝土以石墨和导电纤维为导电填料,利用石墨导电性能强、稳定性好的特点,再加入导电纤维增强混凝土的强度,特别是不锈钢纤维和碳纤维,其增强混凝土强度的同时,导电性和耐腐蚀性都很好,所制备的导电混凝土具有电阻率低、导电性好,耐腐蚀、高强度等优点;该混凝土可用于电力系统接地以及电磁屏蔽等,制成接地极可以取代传统的金属接地极。
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公开(公告)号:CN101557035A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910103898.4
申请日:2009-05-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种局部放电超高频检测分形天线,局部放电超高频检测分形天线,包括电介质层和导线层,所述导线层敷设于电介质层的上表面,所述导线层包括多条首尾相连的弯曲导线段,所述导线段根据Hilbert四阶分形原理进行设置,组成四阶辐射天线元件;所述导线层在电介质层上的覆盖面为矩形面,所述覆盖面的边长为导线层的边长,所述导线段上设置有馈电点,本发明的分形天线方向性好、频带宽、驻波比小、便于阻抗匹配,能够满足变压器局部放电在线监测超高频检测的要求;另外,本发明还公开了一种局部放电超高频检测分形天线的制备方法。
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公开(公告)号:CN115494046B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202211084065.X
申请日:2022-09-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了微量多组分气体光纤分布式检测方法及装置。检测方法包括:待测气体自由扩散至侧面打孔空芯光纤的纤芯中;泵浦光和种子光从相反方向耦合进入光纤;待测气体经泵浦光和种子光共同激发产生第二拉曼增益信号,泵浦光在空芯光纤两端的接口熔融石英处依次受激产生第一和第三拉曼增益信号,对第一、第二、第三受激拉曼增益信号进行探测;测量第二拉曼增益信号到达光电探测器的时间,确定待测气体的位置;测量第二拉曼增益信号的强度,求得待测气体沿着空芯光纤长度的分布式浓度。装置包括:多个种子激光器、光开关、偏振控制器、隔离器、侧面钻孔的空芯反谐振光纤、环形器、泵浦光滤波器、光电探测器、泵浦激光器、光纤接口处的熔融石英。
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公开(公告)号:CN114544589B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202210162541.9
申请日:2022-02-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种光束共心密集多反腔,包括:首端腔镜与末端腔镜,首端腔镜、末端腔镜中间相对的区域构成增强腔,增强腔用于激光在首端腔镜与末端腔镜之间多次反射,首端腔镜开设多个通光孔,包括第一通光孔与第二通光孔,其中,多个通光孔距离首端腔镜中心的位置均不相同,且多个通光孔与首端腔镜的圆心共线;激光经由第一通光孔沿着光束共心方向进入增强腔;激光从第一通光孔射出增强腔,利用反射装置,经由第二通光孔沿着光束共心方向再次进入增强腔。本发明提出的光束共心密集多反腔,可使激光在腔内反射数百次,且腔内光束共心,大幅提升腔焦点处的激光强度。多组分气体拉曼光谱检测的检出限可达亚ppm量级。
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公开(公告)号:CN118566839A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410689757.X
申请日:2024-05-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01S5/20
Abstract: 一种基于声阵列信号特征频率的宽带声源定位方法及系统,包括以下步骤:步骤1:基于标准AIC公式,得到改进的AIC公式;步骤2:基于步骤1改进的AIC公式,确定声阵列信号单通道分量功率谱估计所需的最佳AR模型阶数;采用最佳AR模型阶数的AR模型进行功率谱估计得到拟合后的声音信号,进行谱峰搜索确定声阵列信号单通道分量的特征频率;步骤3:基于步骤2得到的单通道分量的特征频率,将所有通道上的特征频率融合,基于DBSCN算法在频域上进行特征频率类别聚类,计算类别中心;步骤4:以步骤3中计算的类别中心作为声阵列信号的特征频率,确定声源所在位置。可大幅降低声阵列信号各通道分量的特征频率计算量,提高宽带声源多频段融合定位速度。
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公开(公告)号:CN117538103B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311501855.8
申请日:2023-11-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 公开了一种用于变压器油中糠醛拉曼光谱检测的倾角进样装置及方法,装置中,注射针筒容纳待测样品,注射针筒包括用于输出待测样品的注射端,废液收集器上表面设有一对导轨以及垂直于导轨的用于流入废液的废液狭缝;石英玻璃罩盖设于废液收集器上,倾角承载装置支承于废液收集器上且容纳于石英玻璃罩内,抽拉式卡槽滑动连接一对导轨,陶瓷加热板倾斜预定角度地设于抽拉式卡槽中,导热铜片铺设于陶瓷加热板的顶表面,导热铜片具有用于容纳基底的基底卡槽,基底可拆卸连接基底卡槽且正对于进样槽,基底表面偶联油4‑ATP分子,来自注射针筒的样品经由进样软管进入进样口,经由进样槽以从基底顶端流过底端,然后通过废液狭缝进入废液收集器。
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