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公开(公告)号:CN106771684A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710114896.X
申请日:2017-02-28
申请人: 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分类号: G01R29/24
CPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明涉及一种绝缘材料表面电荷测量系统及其测量方法。该测量系统包括光源发生器、偏振器、相位调制器、电光晶体、高压电极和感光单元。偏振器、相位调制器、电光晶体和高压电极沿光源发生器的发射光的光路依次设置。高压电极与电光晶体之间存在间隔。感光单元用于接收通过偏振器的反射光、并记录反射光的光波强度。上述的绝缘材料表面电荷测量系统,待测的绝缘材料设置于高压电极与电光晶体之间的间隔中。高压电极对待测的绝缘材料施加高压,导致带电粒子积聚于待测的绝缘材料表面而形成电场。工作人员通过感光单元记录反射光的光波强度,进而依次计算得到相位差、电场强度和绝缘材料的表面电荷分布。
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公开(公告)号:CN114034944B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111349916.4
申请日:2021-11-15
申请人: 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
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本申请公开了一种电荷测试装置、方法;在对待检测对象施加纳秒脉冲电压信号时,采用脉冲下电极电容耦合的方式对待检测对象注入纳秒脉冲电压信号,可引起待检测对象在加压极化过程中产生的界面电荷的振动,当待检测对象的界面电荷在纳秒脉冲电压信号的刺激下产生振动后会产生界面电荷的声信号。压电传感器与下电极的下表面粘接,压电传感器可以用于将下电极的下表面的界面电荷的声信号转换为界面电荷的电压信号,而待检测对象在加压极化过程中产生的电流不会被纳秒脉冲电压信号刺激而引起振动,相比从上电极注入纳秒脉冲电压信号的方式,本申请可以有效隔绝电流信号的干扰,以实现压电传感器收集的仅为待检测对象的界面电荷产生的声信号。
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公开(公告)号:CN113686800B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110800841.0
申请日:2021-07-15
申请人: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N21/35 , G01N23/2251 , G01N23/2273 , G01N30/02
摘要: 本发明公开了一种环保气体与固体材料相容性的评价方法,本发明通过对环保气体和固体材料进行热相容性实验,得到实验后的气体样品和固体样品;检测所述气体样品的气体组分来确定所述环保气体的分解程度,以作为第一评价结果;检测所述固体样品的表面特征参数来确定所述固体材料的腐蚀程度,以作为第二评价结果;分析所述环保气体在所述固体材料表面的吸附解离情况,并根据所述吸附解离情况,确定第三评价结果;通过所述第一评价结果、所述第二评价结果和所述第三评价结果判断所述环保气体与所述固体材料是否相容,能够对环保气体与固体材料的相容性进行系统地评价,提高相容性判断的准确度。
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公开(公告)号:CN117401718A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311291557.0
申请日:2023-10-08
申请人: 湖北工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种新型资源化转化六氟化硫的方法和装置,本发明先对SF6进行一级放电处理,使SF6解离为氟原子和低氟硫化物,氟原子和低氟硫化物与金属钨发生氟化反应,将氟原子和低氟硫化物转化为WF6的同时,将硫元素还原为硫单质。控制氟化反应温度为120‑160℃,使生成的硫单质成液态,方便对硫单质进行收集。之后将含WF6的混合气体进行冷凝,WF6被液化成液体后进行收集,随后将冷凝后的混合气体与水蒸汽混合,将含水蒸汽的混合气体进行二级放电处理,在水蒸汽作用下,混合气体进一步降解,且降解产物更趋于SO2和HF,随后对SO2和HF进行分离,将HF采用“氟化氢‑液氨”液相法进行处理,可得到氟化铵和氟化氢铵,将SO2采用湿氨法进行处理,可得到亚硫酸铵和硫酸铵。
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公开(公告)号:CN116953024A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310914045.9
申请日:2023-07-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
摘要: 本申请提供了一种混合气体过热性能试验分析装置及方法,所述装置包括气体试验容器、加热棒、电流激励装置和分解产物分析装置。其中,气体试验容器形成有混合气体容纳腔并开设有至少一个过热分解产物采集孔,每个过热分解产物采集孔均连通混合气体容纳腔。混合气体容纳腔内设有加热棒。加热棒可以在电流激励装置的作用下发热,以提高混合气体容纳腔的腔内温度,进而可对混合气体容纳腔内的SF2和N2混合气体进行过热试验。在过热试验后,分解产物分析装置可以从过热分解产物采集孔处获取混合气体的过热分解产物,并对其进行成分分析。如此,可以较为全面地评估和检测混合气体的过热性能以及混合气体过热后产生的过热分解产物的性能。
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公开(公告)号:CN116719353A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310893477.6
申请日:2023-07-20
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种SF6气体使用量智能管控系统及其控制方法,在RFID读写器与RFID芯片建立通讯连接后,工作人员通过RFID读写器发送SF6用气指令或停止SF6用气指令,当储能控制芯片在收到RFID芯片发送的SF6用气指令并且第二常闭电磁阀已正确连接SF6充气接口时,控制第一常闭电磁阀和第二常闭电磁阀打开,储能控制芯片获取并上报电子流量计的流量数据;在收到RFID芯片发送的停止SF6用气指令或RFID芯片与RFID读写器通讯中断时,控制第一常闭电磁阀和第二常闭电磁阀关闭。解决了人为填报SF6气体使用量数据难以保证与实际SF6气体使用量数据的一致性,不利于对SF6气体使用量的严格监控的技术问题。
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公开(公告)号:CN116183541B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01R31/392
摘要: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
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公开(公告)号:CN116183541A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01R31/392
摘要: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
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公开(公告)号:CN107329026B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201710744170.4
申请日:2017-08-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种三支柱绝缘子温度循环试验装置和方法,包括:三支柱绝缘子工装、温度循环装置、温度传感器、温度控制装置;三支柱绝缘子工装用于固定待测试三支柱绝缘子;温度传感器用于检测待测试三支柱绝缘子中心嵌件的温度;温度控制装置分别连接温度传感器和温度循环装置,温度控制装置接收中心嵌件的温度,并根据中心嵌件的温度控制温度循环装置调节中心嵌件的温度。利用上述该装置,能准确模拟三支柱绝缘子在实际GIL应用中温度的变化,且结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN115792128A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211591748.4
申请日:2022-12-12
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种变压器瓦斯气体检测方法、系统、设备和介质,通过当接收到变压器对应的待检测瓦斯气体数据时,获取待检测瓦斯气体数据对应的多个气体参数。基于气体参数和预设的检测敏感原理,确定待检测瓦斯气体数据对应的检测传感器。基于检测传感器和对应的气体参数,构建检测传感器对应的目标拟合多项式。基于目标预设拟合多项式,确定待检测瓦斯气体数据对应的检测数据。通过预设的检测敏感原理,结合传感器的交叉敏感特性,实现一个传感器检测多个气体参数,大幅减少系统中传感器的数量,降低传感集成的难度。
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