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公开(公告)号:CN108905928A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810735687.1
申请日:2018-07-06
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: 本发明公开了一种用于制备纳米改性液体的装置及方法,所述装置包括腔体、用于封闭所述腔体一端的腔体顶盖、与所述腔体另一端固定连接的基座、溶剂注入管、溶液杯及磁性转子;所述腔体顶盖设置有通孔,所述溶剂注入管的一端置于所述通孔中;所述溶剂注入管,用于盛放表面修饰剂;所述腔体设置有内腔,所述溶液杯放置于所述内腔中;所述溶液杯,用于盛放待制备液体基剂;所述磁性转子,放置于所述溶液杯中;所述腔体的内壁设置有换能器列阵,所述基座内部设置有控制模块、磁场转换器及发热电阻,所述基座外部设置有第一操作旋钮、第二操作旋钮及第三操作旋钮;本发明提高纳米改性液体制备效率,节省人力成本。
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公开(公告)号:CN105911374B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610384032.5
申请日:2016-06-01
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
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种绝缘子表面电荷测量实验装置,包括内部设有中空腔体的腔体外壳,所述腔体外壳内设有绝缘子安装机构,所述绝缘子安装机构沿中空腔体长度方向的两侧均设有接地电极、导体以及滑动触头,所述接地电极与腔体外壳沿中空腔体的长度方向滑动连接,所述接地电极为中空筒状,所述导体位于与之对应的接地电极的中部,所述滑动触头套设在与之对应的导体外侧并能够相对于所述导体沿中空腔体的长度方向滑动,每侧所述滑动触头上分别设有绝缘拉杆,所述绝缘拉杆远离滑动触头的一端伸出对应侧的腔体外壳外部。所述绝缘子表面电荷测量实验装置能够在绝缘子扫描过程中为测量提供方便,进行电荷测量时不易出现扫描盲区,实现全覆盖扫描。
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公开(公告)号:CN108509712A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810268431.4
申请日:2018-03-29
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 , 西安交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种电缆线路的过电压仿真分析方法及系统,所述方法包括:根据设定的电缆线路过电压的电源数据,建立电缆线路的电源仿真模型;根据设定的电缆线路中每段电缆的基本参数,对应建立每段电缆的仿真模型;根据设定的电缆线路中每个电缆接头的等效参数,对应建立每个电缆接头的仿真模型;根据设定的电缆线路的等效负载参数,建立电缆线路的负载仿真模型;根据电源仿真模型、每段电缆的仿真模型、每个电缆接头的仿真模型及负载仿真模型,建立电缆线路的过电压仿真模型;通过过电压仿真模型对电缆线路进行过电压仿真分析以得到过电压仿真分析结果。本发明能够对电缆线路的过电压进行准确仿真分析,并能够仿真分析出电缆接头的过电压故障。
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公开(公告)号:CN108318164A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810346663.7
申请日:2018-04-18
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 , 西安交通大学
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种电缆附件的界面压力检测方法,包括:通过电缆的内径和电缆附件的内径确定所述电缆附件的过盈量;根据所述过盈量通过预扩径装置对所述电缆附件进行预扩径;将预扩径后的所述电缆附件安装至所述电缆上,以使预扩径后的所述电缆附件将所述电缆包裹;其中,所述电缆的表面上设有压力传感器,所述电缆的内部设有温度传感器;对所述电缆进行加热直至所述电缆的温度达到预设温度,获取所述温度传感器和所述压力传感器的数据。本发明还公开了一种电缆附件的界面压力检测装置。采用本发明的实施例,能够模拟电缆工作时不同温度变化的情况,从而真正反映电缆附件在工作时界面压力变化情况。
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公开(公告)号:CN107576898A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710785188.9
申请日:2017-09-04
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
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种测量绝缘液体雷电冲击耐压特性的实验装置,包括:固定座,固定座包括上、下绝缘盖板,上绝缘盖板开设有第一装配通孔,下绝缘盖板开设有第二装配通孔;高压电极组件,高压电极组件包括针电极及第一导电杆,所述第一导电杆包括第一安装端及第一接线端,针电极设置于第一安装端上;接地电极组件,接地电极组件包括球电极及第二导电杆,第二导电杆包括第二安装端及第二接线端,球电极设置于第二安装端上;及试验槽,针电极和球电极均位于待测绝缘液体的液面以下。因而由于上述实验装置的结构简单、体量轻小,能够简化实验操作步骤和降低成本,同时方便试验结束后的拆分清洁与维护,且装拆方便。
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公开(公告)号:CN106019011A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610352376.8
申请日:2016-05-24
Applicant: 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 , 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种直流电缆试验终端装置,包括绝缘套筒、设于绝缘套筒两端的密封装置和均压罩、固定于绝缘套筒内的至少一个均压环、填充于绝缘套筒内的绝缘介质,直流电缆轴向贯穿绝缘套筒,均压环套设于直流电缆上、并与直流电缆之间存在间隙。安装时,将直流试验电缆穿进直流电缆试验终端内,并通过在绝缘套筒的两端安装密封装置进行密封,安装方便,能够重复利用;均压环套设于直流电缆上,改善直流电缆外屏蔽处的电场分布,使测试更稳定,试验效果好;均压环与直流电缆之间存在间隙,适用于不同横截面大小的直流电缆,且通过选择填充不同的绝缘介质或调控填充绝缘介质的介电性能以适应不同电压等级的直流电缆,使适用性更强。
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公开(公告)号:CN105891615A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610387710.3
申请日:2016-06-01
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: 本发明公开了一种绝缘子旋转机构以及绝缘子表面电荷测量实验装置,所述绝缘子旋转机构包括转盘轴承、蜗轮、蜗杆和第一驱动机构,所述转盘轴承的内圈与所述蜗轮连接,所述转盘轴承的轴线与所述蜗轮的轴线平行,所述蜗轮用于连接绝缘子,所述蜗杆与所述蜗轮啮合,所述第一驱动机构与所述蜗杆连接。所述绝缘子旋转机构以及绝缘子表面电荷测量实验装置,能够实现对绝缘子的360°旋转控制,配合探头扫描测量机构对绝缘子表面实施扫描测量,简化探头扫描测量机构的运动控制,为绝缘子表面测量实验研究提供新的实验手段。
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公开(公告)号:CN119503826A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411704518.3
申请日:2024-11-26
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: 本发明公开了一种LaBO3气敏材料的制备方法、气敏传感器及应用,涉及气体传感器技术领域;采用溶胶凝胶法制备得到一种球状LaBO3纳米颗粒,具有较小的粒径和较大的比表面积,增强了气体检测的灵敏度;LaBO3纳米颗粒之间的分布均匀且紧密,可以形成良好的电子传导网络,提升了气体检测的响应速度;LaBO3纳米颗粒对SO2F2气体具有显著的响应,是一种新型的气敏材料,以LaBO3纳米颗粒作为气敏材料制备的气敏传感器适用于复杂环境下对SO2F2气体的有效检测,有着巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN119461483A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411704517.9
申请日:2024-11-26
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: 本发明公开了一种Bi2MoO6气敏材料的制备方法、气敏传感器及应用,涉及气体传感器技术领域;本发明通过溶剂热法制备得到一种具有较小粒径且分散均匀的Bi2MoO6纳米颗粒,Bi2MoO6纳米颗粒对NO气体具有显著的响应特性和优异的检测灵敏度,以Bi2MoO6纳米颗粒为气敏材料的气敏传感器能实现对NO气体的高效检测,且由于Bi2MoO6纳米颗粒良好的化学稳定性和热稳定性,使得气敏传感器适用于高温高湿等复杂环境下对NO气体的有效监测,对工业生产、环境保护和科学研究都具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115266600A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211064882.9
申请日:2022-09-01
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N21/17 , G01N21/3504 , G01N21/39 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及气体检测技术领域,公开了一种F‑P腔的光声光谱气体检测装置,其通过叠加函数发生器和锁相放大器分别发出的波形电压信号,形成新的电压波形信号为泵浦激光器提供驱动电流,通过泵浦激光器发出泵浦激光至法布里‑珀罗腔中,通过探测激光器发出探测激光经过光纤环行器至法布里‑珀罗腔中,产生声信号,法布里‑珀罗腔将声信号进行干涉处理,通过光电探测器将干涉信号转换为电信号,通过锁相放大器将电信号进行解调成用于表征气体浓度的光声信号,还通过比例积分微分控制器根据电信号反馈调制探测激光器的输入电压信号,以调谐探测激光器的波长,从而使得锁相放大器探测的光声信号误差最小,提高光声光谱气体检测的灵敏度。
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