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公开(公告)号:CN116008415A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211564673.0
申请日:2022-12-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种混合气体气液相平衡转变检测系统及检测方法,包括真空腔体、样品池、制冷装置和抽真空装置,所述真空腔体内设置有样品池,所述样品池包括内腔体、外腔体、进样管和出样管,所述内腔体设置在外腔体内部,所述内腔体上设置有依次贯穿外腔体和真空腔体的进样管和出样管,所述制冷装置的制冷端伸入真空腔体连接所述外腔体,所述抽真空装置的抽真空端分别连通真空腔体和内腔体。本发明的优点在于,能够模拟混合气体相态转变的过程,实现混合气体气液相平衡检测,并且通过样品池采用双层腔体的设置,使得内腔体的温度均匀,保证制冷效果,提高检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN115888675A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211554644.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开适用于SF6净化设备的吸附剂再生自启动装置,包括汽化组件、第一气体检测模块、第一缓冲罐、吸附组件、第二气体检测模块、第二缓冲罐、第二储气罐、返流组件以及控制模块,汽化组件通过管道连接第一缓冲罐,第一气体检测模块并联汽化组件与第一缓冲罐之间的管道上,第一缓冲罐连接吸附组件,吸附组件连接第二缓冲罐,第二气体检测模块并联吸附组件与第二缓冲罐之间的管道上,第二缓冲罐管道连接第二储气罐,返流组件的两端分别连接第二缓冲罐的后端与汽化组件,还包括适用于全自动SF6净化设备的吸附剂再生自启动方法。本发明的有益效果:判断结果准确;可实现判断吸附剂是否需要再生,并自动进行吸附剂再生,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN115869729A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211554720.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开全自动杂质气体检测的SF6净化提纯装置,包括控制模块、进气组件;所述进气组件分为两路,第一净化路线为通过管道依次连接储气罐、第一气体检测模块、第一缓冲罐、第一净化单元、第二气体检测模块、第二缓冲罐、后端处理单元;第二缓冲罐还通过管道连接第一缓冲罐;第二净化路线为通过管道依次连接第三气体检测模块、第三缓冲罐、第二净化单元;第二净化单元的进气端与出气端均还与所述第一净化单元前端连接;所述第一净化单元包括能够并联和相互串联的碱液处理模块、吸附模块、第一制冷模块。本发明还公开方法。本发明的有益效果:针对不同杂质气体选择不同的净化路径,净化手段全面,能够有效净化,提高净化提纯效率和工作效率。
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公开(公告)号:CN115738588A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211554672.8
申请日:2022-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开适用于SF6净化设备的去除SF6气体中C2F6的装置,包括吸附塔、电极板,所述电极板位于所述吸附塔的外部两侧,所述吸附塔包括塔体、导流板,所述塔体的顶端设有进气口,底端设有出气口,所述导流板的一侧沿塔体长度方向间隔连接在所述塔体的内壁上,所述导流板的另一侧与所述塔体的内壁具有气体流通间隙,所述气体流通间隙呈两侧交替。本发明还公开适用于SF6净化设备的去除SF6气体中C2F6的方法,本发明的有益效果:电极板施加电场以使C2F6分子极化,增加吸附材料与非极性分子C2F6的取向力和诱导力,进而提高吸附材料对C2F6气体的吸附能力;同时,设计交错式导流板结构增加气体与吸附材料的接触路径,提高吸附效率。
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公开(公告)号:CN115728434A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211445924.3
申请日:2022-11-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学技术大学 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
Abstract: 基于温度、时间及气液比的变压器油试验误差评估方法属于变压器状态评估技术领域,解决现有试验对变压器油中溶解气体进行测定时存在的误差大、精度低的问题;本发明的技术方案以温度、时间、气液比作为分析变压器油中溶解气体测试中误差的影响的主要参数,通过离子色谱测试变压器油在不同储存时间、不同油气分离温度及不同油气分离气液比条件下溶解气体的含量,来寻找上述三种参数对测试误差的影响,并通过优化测试参数来实现降低油中溶解气体测试误差的目的;本发明的误差评估方法大大提高了变压器油中溶解气体的测试精度,通过分析溶解气体的产量能够及时且准确的评估变压器的运行状态,更早对变压器可能出现的问题发出预警。
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公开(公告)号:CN219038826U
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202223255706.1
申请日:2022-12-05
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 一种变压器油荧光信号多元校正采集分析装置,属于变压器故障诊断技术领域,解决现有荧光光谱仪对变压器油产生的荧光光谱信号采集分析时存在体积和重量大、造价高、使用不方便问题;将正多元校正滤光片或负多元校正滤光片旋转到位,使得光纤头、正多元校正滤光片或负多元校正滤光片以及荧光探测器的接收镜头的中心线在一条直线上,变压器油发射的荧光依次通过光纤接口、光纤头、正多元校正滤光片或负多元校正滤光片以及荧光探测器的接收镜头;采用多元校正滤光片组用于对变压器油发射的荧光信号进行采集分析,代替了荧光光谱仪的发射单色仪部件,不仅降低了设备成本、缩小了设备体积,而且数据处理快速,提升了变压器油故障检测的性价比。
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公开(公告)号:CN218608721U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202223267818.9
申请日:2022-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型公开C3F8吸附剂性能试验装置,包括进气管、吸附塔组件、出气管、检测器,所述吸附塔组件包括多个吸附塔,多个吸附塔之间通过管道呈并联以及相互串联的连接形式;所述进气管的末端通过多个分支分别与多个吸附塔的进气端直接连接,多个所述吸附塔的出气端汇总后与所述出气管连接,所述检测器并联所述出气管。本实用新型的有益效果:通过气路切换改变试验气体通过独立的或串联的或并联的吸附塔,并在吸附塔出口设计了针对吸附效果的检测器,可快速判别独立塔、串联塔、并联塔的吸附效果,帮助试验人员找到最佳吸附途径,大幅提高试验效率。
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公开(公告)号:CN217568131U
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202221089194.3
申请日:2022-05-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 河南省日立信股份有限公司
IPC: B01D53/22
Abstract: 本实用新型提供一种用于GIL管廊内日常泄漏的六氟化硫气体快速回收装置,包括移动式环境监测系统(1)和移动式回收控制系统(2),移动式环境监测系统(1)包括第一移动式小车(12)和设置在第一移动式小车(12)上的环境监测及定位装置(14),移动式回收控制系统(2)包括第二移动式小车(22)和设置在第二移动式小车(22)上的气体回收处理装置(24),移动式环境监测系统(1)和移动式回收控制系统(2)之间通过无线连接。本实用新型先使用移动式环境监测系统进行六氟化硫环境监测,锁定目标区域;移动式回收控制系统根据移动式环境监测系统发送的位置信息自动移动到目标区域进行小范围回收,实现密闭空间内微量SF6气体泄漏的快速回收。
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公开(公告)号:CN217033599U
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202122837314.5
申请日:2021-11-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种用于油中溶解气体检测的光纤光声传感系统,高速光谱仪和信号采集与处理模块,所述传感通道上设有传感光纤,传感光纤侧面开孔且浸入变压器油中,激光光源发射的激光入射到传感通道的传感光纤;探测光源发射的宽谱光经光纤耦合器后被分成两束,其中一束光经过传感通道入射到传感光纤中,经反射后入射到高速光谱仪;从光纤耦合器发射出来的另一束光经参考通道后被反射,入射到高速光谱仪;信号采集与处理模块与高速光谱仪通信连接;本实用新型的优点在于:能够直接测量油气溶解气体,且采用的传感光纤能够置于变压器这类绝缘设备内部。
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公开(公告)号:CN218608807U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202223267933.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 泰普联合科技开发(北京)有限公司
Abstract: 本实用新型公开SF6净化装置,包括进气组件、多个碱液池、吸附组件、控制器;所述控制器电性连接所述进气组件、碱液池、吸附组件;所述进气组件包括进气管、气体检测装置,所述气体检测装置并联所述进气管,所述进气管与多个所述碱液池连接,多个所述碱液池依次串联后与所述吸附组件连接,所述碱液池的前端还均通过直通管道与所述吸附组件连接。本实用新型的有益效果:根据六氟化硫气体中的二氧化硫的浓度来选择通过不同数量的碱液池,在降低酸性物质浓度的同时,减少了进入吸附组件气体的水分浓度,避免了因水分过多导致一次吸附后水分不达标,并且有效避免了吸附剂吸水过多导致其吸附能力下降的问题。
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