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公开(公告)号:CN118604599A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410793052.2
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 平高集团有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种环保混合气体开关弧后恢复性能评价方法及系统。该方法包括:检测开断试验产生的电弧电压、电弧电流、灭弧室内的气体压力、温度,并计算电弧电导及其对时间变化率;将电弧电压、电弧电流、电弧电导及其对时间变化率代入电弧模型,计算得到电弧电流过零后的弧后电流,基于弧后电流判断弧后热恢复性能是否满足开断要求;若满足开断要求,基于灭弧室内的气体压力、温度,确定环保混合气体的净电离系数,基于净电离系数得到临界放电场强;在开关设备上施加系统运行电压,计算灭弧室内的电场分布,将临界放电场强与电场分布对比,确定环保混合气体的弧后电恢复性能是否满足开断要求。
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公开(公告)号:CN118594205A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410779853.3
申请日:2024-06-17
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种多样混合绝缘气体分离回收装置及方法,属于电气设备绝缘气体领域,解决现有的分离回收装置只能对单一混合绝缘气体进行分离回收问题;本发明的分离回收装置,采用双通道红外检测,若测出高浓度SF6、低浓度CO2说明为SF6/N2混合绝缘气体,此时经膜分离后再进行固化;若测出高浓度CO2、低浓度SF6说明为C4F7N/CO2两种混合绝缘气体混合气体,直接进行深冷分离;并根据混合绝缘气体种类检测结果,选择分离回收流程,实现多种混合绝缘气体的分离回收;实现了在同一台装置上可以进行两种混合绝缘气体的分离回收,其工程应用价值更高。
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公开(公告)号:CN117960168B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410385019.6
申请日:2024-04-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: B01J23/60 , B01J23/06 , B01J35/39 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01D53/86 , B01D53/48 , B01D53/68 , B01D53/00 , C07C17/26 , C07C21/18
Abstract: 本发明公开了一种能光催化转化六氟化硫的氧化锌超薄纳米片、制备方法和应用,制备方法包括:将十二烷基苯磺酸钠溶于水和乙醇的混合溶剂中,加入氯化锌,在10~18℃下一次搅拌,再加入四甲基氢氧化铵水溶液、水和乙醇的混合溶剂,在10~18℃下二次搅拌,将产物固液分离、洗涤、干燥,在600~800℃的空气氛围下煅烧。本发明中采用简单的沉淀法制备了氧化锌超薄纳米片,其形貌均一,物相纯正,能作为光催化剂并光催化转化六氟化硫为1‑氟丙烯;与传统的光热降解SF6方法相比,以合成的氧化锌超薄纳米片为催化剂,其催化能力强、耗能低、性能优异,在常压下就能简单、稳定的转化SF6气体,环境友好且可持续。
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公开(公告)号:CN117969413A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410230034.3
申请日:2024-02-29
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阜阳供电公司
IPC: G01N21/01 , G01N21/17 , G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种低成本油中溶解气体故障诊断方法及故障诊断装置,方法包括,将待测气体充入光声池中,打开DFB激光光源,对光声池中乙炔含量进行检测,关闭DFB激光光源,待待测气体恢复初始温度,打开脉冲红外光源,红外光源穿过单一滤光片后,直入光声池内,对光声池中甲烷、乙烷和乙烯气体含量进行检测,检测信号通过微音器,经由锁相放大器传到数据采集模块,再传输至终端装置进行处理得到油中溶解气体浓度,将其和正常工作状态下气体浓度进行对比,完成设备工作状态判断,以及获取总烃浓度。通过本发明公开的低成本油中溶解气体故障诊断方法及故障诊断装置,能够对供油设备进行故障诊断。
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公开(公告)号:CN117347571B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311647141.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种混合气体测量装置的多参数自校准方法、装置及系统,属于绝缘灭弧介质技术领域,解决对SF6/N2混合气体测量装置进行校准时,常规的校准方法需要从安装位置拆除,影响电气设备安全运行的问题;本发明通过测量晶振的阻抗,采用线性校正得到频率校准系数,校准混合气体测量装置实时读出的频率值,采用频率与密度之间的标定关系计算得到被测介质的密度,保证测量的混合气体的密度精确;采用多项式拟合方法对混合气体的温度以及压力进行校准,保证测量的混合气体的温度和压力精确;对密度、温度、压力三个参数进行校准,从而保证了混合比测量的准确性;本发明无需拆装检测装置,不影响电气设备安全运行,具有可靠性高、成本低的优势。
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公开(公告)号:CN117486672A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311437322.8
申请日:2023-10-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种由六氟化硫合成氟苯的方法,包括:在六氟化硫氛围中光照1,3‑双(2,4,6‑三甲基苯基)咪唑‑2‑亚基溶液得到反应液;将反应液与氟化铯和苯酚混合后加热进行反应得到所述氟苯。本发明首先在光照条件下,以六氟化硫气体和咪唑卡宾(IMes,1,3‑双(2,4,6‑三甲基苯基)咪唑‑2‑亚基)反应,原位生成中间体,然后与苯酚和氟化铯混合,加热反应即可分离得到氟苯;不同于以往合成氟苯需要使用重氮盐中间体的路线,该方法能够利用六氟化硫作为氟化试剂或脱氧试剂,同时避开重氮盐合成过程带来的污染问题,在绿色合成方面具显著的优势,是一种极具前景的合成方法。
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公开(公告)号:CN117486661A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311437387.2
申请日:2023-10-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种使用六氟化硫作为氟化试剂制备含氟二苯甲烷类化合物的方法,属于有机化学合成技术领域,制备方法,包括以下步骤:(1)将光催化剂、溶剂和还原剂混合,超声处理,制得溶液A;将反应底物与溶剂混合,制得溶液B;所述光催化剂为4CzIPN、Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6、9‑噻吨酮、10‑苯基吩噻嗪中的一种或多种;所述反应底物为结构式为 的化合物,其中R1、R2均为H、烷氧基或卤素;(2)在六氟化硫气体氛围中,将获得的溶液A和溶液B混合,并在蓝光光照下反应,即得。有益效果:本发明以六氟化硫为氟化试剂的,选择一定配比的原料、催化剂,高效制得了含氟二苯甲烷类化合物,反应原料廉价,制备过程安全、温和、底物兼容性好,制备效率高。
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公开(公告)号:CN117466703A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311423570.7
申请日:2023-10-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫合成含苯基炔丙氟类化合物的方法,属于有机中间体合成技术领域。该合成方法包括以下步骤:将含苯基炔丙醇类化合物、光催化剂、碱、溶剂置于反应容器中,充入六氟化硫气体,在光照条件下反应得到含苯基炔丙氟类化合物。有益效果:与其它合成炔丙氟类化合物的方法相比,本发明的反应条件温和、所使用的反应原料(包括炔丙醇、N,N‑二异丙基乙胺)均廉价易得,能在蓝光照射下,以较低的能量很好地利用SF6气体。反应具有成本低廉、能耗低和环境友好等特点。
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公开(公告)号:CN117368367A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311444098.5
申请日:2023-11-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油中溶解气体色谱检测智能化检验装置,包括储油系统、脱气检验系统、进样检验系统和真空系统,所述储油系统的输出端连接所述脱气检验系统的输入端,所述脱气检验系统的输出端连接所述进样检验系统的输入端,所述储油系统、脱气检验系统、进样检验系统均连接真空系统;所述真空系统对储油系统、脱气检验系统和进样检验系统分别进行真空清洁处理,再通过储油系统定量抽取油样至脱气检验系统内进行油气分离,脱气检验系统将分离出的气体输送至进样检验系统进行检验。本发明的优点在于,本发明实现实验室离线色谱的多环节智能化检验,减小人工采样所带来的测量误差。
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公开(公告)号:CN114609283B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210257393.9
申请日:2022-03-16
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种全氟异丁腈中分解产物的测定系统及方法,所述测定系统包括:定量取样装置、载气组件、第一分离装置、第二分离装置、第三分离装置、氢火焰离子化检测器和脉冲放电氦离子化检测器;所述定量取样装置与气体样品储存装置连接,定量取样装置还分别与所述载气组件、第一分离装置、所述第二分离装置和所述第三分离装置连接;第一分离装置与所述氢火焰离子化检测器连接,所述第二分离装置与脉冲放电氦离子化检测器连接,第三分离装置与所述脉冲放电氦离子化检测器连接。本发明设置载气组件、三个分离装置和两个检测器实现不同分解产物的分离和检测。
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