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公开(公告)号:CN106680297A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710140330.4
申请日:2017-03-09
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/95
CPC classification number: G01N21/95
Abstract: 本发明公开了一种变压器油中纤维色散染色图像观测方法,首先过滤变压器绝缘油得到油中的纤维颗粒;然后利用正己烷除去纤维颗粒上的油污;将去油污的纤维颗粒置于折射率匹配液中;最后将配制好的纤维颗粒样本置于观测平台的显微镜载物台;调整显微镜获取纤维颗粒的色散染色图像。本发明提供的方法,有效利用油中纤维来获取绝缘纸的老化状态,能够有效地观测到不同老化阶段的油中纤维色散染色图像,获取油中纤维色散染色图像所携带的反映绝缘纸老化的信息,进而为提取与变压器绝缘纸老化程度相关的特征参量奠定基础。该方法具有独创性和开拓性,在变压器故障监测及状态评估方面具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106650171A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710007241.2
申请日:2017-01-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器局部放电超高频检测Hilbert分形天线优化方法,包括以下步骤:S1)根据超高频天线的设计目标,确定遗传算法的适应度函数,控制算法的搜索方向;S2)确定天线的结构参数a、b、c以及(x,y)的编码解码方案;S3)将每组超高频天线的结构参数作为一个个体,确定一定数量个体作为遗传算法的初始种群;S4)将每一个体的二进制编码解码为超高频天线的结构参数,调用Ansoft Designer软件来仿真获得天线的电特性参数,并将计算得到的驻波比代入适应度函数中计算该个体的适应度值,S5)根据返回的个体适应度值判断是否满足天线的设计要求。本发明提供了一种分析天线自动优化算法,提高天线的设计能力和效率,获得性能优异的局部放电超高频Hilbert天线。
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公开(公告)号:CN106281675A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610730301.9
申请日:2016-08-26
Applicant: 重庆大学
IPC: C11B3/14 , C11B3/12 , C10M101/04
Abstract: 本发明公开了一种低酸值植物绝缘油制备中的脱臭工艺,包括以下步骤:1)打开真空泵,关闭真空阀,将二次碱炼过后的菜籽绝缘油由真空泵从二次碱炼罐中抽入脱臭罐,维持真空泵工作,使真空度维持在-0.9Pa以下,再对绝缘油进行加热至130℃;2)向汽提蒸汽发生器中泵入纯净水,进行150℃加热,产生汽提蒸汽;3)保持真空泵工作及脱臭阀开启的状态,升高脱臭罐温度,使之到达240℃,在控制压强在0.8kPa条件下脱臭,脱臭时间为2小时;在2小时后打开冷却水阀门,通过水冷却器对脱臭罐进行冷却降温7个小时,内部温度达到60℃后脱臭过程即完成,可以进入下一工序;4)经上述脱臭处理后,菜籽绝缘油无气味,酸价小于0.3mg KOH/g油及烟点大于220℃,实现脱臭效果。
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公开(公告)号:CN103642378B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310568088.2
申请日:2013-11-14
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: C09D175/04 , C09D133/00 , C09D7/12 , C09D5/08 , C09C1/28 , C09C3/08
Abstract: 本发明涉及有机纳米防腐涂料及其制备方法,特别是电力系统金具防腐的超疏水涂料及其制备方法,按重量配比,包括以下成分:11-20份氨基修饰后的纳米氟化二氧化硅,40-50份分散剂,0.6-3份碳黑,3-6份云母粉,5-10份钛白粉,0.3-0.6份消泡剂,0.2-0.5份润湿剂,0.5-2份锌粉,25-40份成膜物,2-4份固化剂,其中氨基修饰后的纳米氟化二氧化硅占总质量的10%-20%;所述氨基修饰后的纳米氟化二氧化硅是以纳米二氧化硅、KH550、份氟硅偶联剂、份水、份溶剂为原料,按照5-10:0.2-0.3:0.5-0.8:0.05-0.1:20-25的比例投料,在温度75-85℃下搅拌反应5小时后,经过滤,烘干的产物;所述溶剂为丙酮、乙醇或苯;本发明制备不需昂贵设备、工艺简单、生产成本低,且疏水防腐效果好。
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公开(公告)号:CN115200620B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210832677.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于腐蚀调控技术的微纳光纤传感器及其外保护支架的制备与封装方法,属于光学传感器技术领域,包括以下步骤:确定微纳光纤传感器的具体目标参数;设计并制备外保护支架;对待腐蚀光纤进行加工处理,完成支架的封装;搭建光纤腐蚀平台,并运用光纤固定件将光纤及其支架进行固定;对光纤进行三阶段腐蚀;对腐蚀完成后的微纳光纤清洗并干燥;测试微纳光纤结构与性能,确定所制备的微纳光纤传感器满足设计要求。本发明可更好地满足实际中不同微纳光纤传感器的制作需求。
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公开(公告)号:CN118858057A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411150038.7
申请日:2024-08-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种电热耦合场下测绝缘油产气用的析气设备,包括析气池、高压电极、循环泵和油浴池,所述析气池与循环泵相连通,所述高压电极嵌在所述析气池内且与高压电源相连;所述循环泵浸入所述油浴池中;所述析气池的外层设置铝箔从而通过所述铝箔包裹所述析气池形成外电极,再通过高压负电极接线夹接地。该电热耦合场下测绝缘油产气用的析气设备结合电场和热场实现温度电压灵活精确控制测试环境,接近实际运行和测量精准,提高了对变压器油产气特性的测定准确性和全面性,为变压器绝缘油性能提升提供了重要的技术支持和解决方案,揭示产气规律。
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公开(公告)号:CN118837822A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410798356.8
申请日:2024-06-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 基于声阵列信号高频失真干扰抑制的声源定位方法及系统,包括,步骤1:采集频域的宽带声阵列信号,以及宽带声阵列信号的特征频率;步骤2:基于设定的分割窗宽度,计算窄带声阵列信号在每个通道上的真实特征频率;步骤3:计算窄带声阵列信号的幅值特征向量和窄带声阵列信号的权重向量;步骤4:计算真实特征频率极差,判断真实特征频率极差值是否小于设定阈值,若小于,则将步骤3计算的权重向量的值作为自适应权重向量的值,转入步骤6;否则转入步骤5;步骤5:计算每个窄带声阵列信号的自适应权重向量;步骤6:采用空间谱估计算法估计声源位置。本发明以较小的计算量达到抑制高频分量失真干扰、提升定位精度的效果。
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公开(公告)号:CN116313230B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310177058.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种经表面修饰的四氧化三铁纳米筛及其制备方法和在提升天然酯绝缘油击穿强度上的应用,涉及绝缘材料技术领域。所述制备方法如下:1)将硝酸铁、碳酸钠、氨水和乙二醇混合,反应得到反应混合物;2)从步骤1)得到的反应混合物中分离得到Fe3O4纳米筛前驱物;3)将步骤2)得到的Fe3O4纳米筛前驱物进行煅烧,得到Fe3O4纳米筛;4)使用油酸对Fe3O4纳米筛进行改性,得到经表面修饰的Fe3O4纳米筛。经表面修饰的Fe3O4纳米筛具有极高的比表面积,表面效应更为显著,对绝缘油中电离产生的电子具有更强的捕获能力,阻碍电子迁移,延缓流注放电的发展速度,从而更为有效的提升绝缘油的击穿电压。
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公开(公告)号:CN113088384B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110516739.8
申请日:2021-05-12
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 广西大学 , 国家电网有限公司
IPC: C11B3/06 , C11B3/00 , C10M177/00
Abstract: 本发明公开了一种基于短时超声分散技术的间歇式植物绝缘油精炼工艺,包括以下工序:a)碱炼脱酸;b)真空脱色、脱臭;c)萃取脱酸;d)真空过滤;e)干法分提。本发明采用机械搅拌与超声分散相结合的真空过滤方式,通过合理设置超声参数,有效避免了因能量过大导致植物绝缘油裂解产生CH4、C2H4等可燃有机气体的问题;通过对干法分提过程中结晶参数的合理设置,结合短时超声分散处理,有效降低植物绝缘油中高熔点甘油酯和蜡的含量,显著提升植物绝缘油低温特性;本发明不同工艺阶段均采用短时超声分散技术,有效提高了植物绝缘油精炼效果,简化了工艺流程,降低了生产成本,制备的植物绝缘油综合性能优良,技术优势显著,易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN117517896A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311523896.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于油中纤维荧光寿命的油纸绝缘热老化的评测方法,具体为:S1:采用绝缘纸用绝缘油浸渍以组成油纸绝缘样品,在变压器模拟内绝缘环境下进行加速热老化试验,通过不同时间取样,获取不同老化程度的油纸绝缘组合;S2:对步骤S1中不同时间取样获得的样品进行提取油中悬浮纤维;S3:对步骤S2中提取的油中悬浮纤维进行荧光显色观测,获取荧光衰减曲线;采用指数模型对荧光衰减曲线进行拟合,计算得到油中悬浮纤维荧光寿命;再结合聚合度对聚合度与荧光寿命的变化曲线进行拟合,确定油中纤维荧光寿命与聚合度的关系。该方法选取油中悬浮纤维的荧光寿命作为老化特征量,能直观地反映绝缘油老化程度的不同。
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