一种油化验用水质量监测装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110658320A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911100258.8

    申请日:2019-11-12

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明涉及变压器油化验检测领域,即一种油化验用水质量监测装置。它包括加热器壳体,壳体一侧内部安装有加热水容器,加热水容器内有加热管、温度传感器;加热水容器外安装有加热管与温度传感器供电端子、放水管、放水阀;加热管与温度传感器供电端子7连接加热水容器与智能恒温控制器联接套线,加热水容器与智能恒温控制器联接套线与智能恒温控制器接线端子;壳体上另一侧安装有梯形支撑架,梯形支撑架上有手臂式支架安装孔,梯形支撑架旁边有高精度水质量分析器;壳体1前侧立面上安装有智能恒温控制器、智能恒温控制器液晶显示屏、智能恒温控制器操作按键、智能恒温控制器接线端子。具有结构紧凑、操作简单,功能齐全的特点。

    一种电力CPS恶性数据链识别方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114065827A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010755451.1

    申请日:2020-07-30

    摘要: 本发明针对电网信息物理融合系统(CPS)遭受的攻击已非单次攻击,而是一系列性具有相关关系的连续攻击,但现有数据异常检测方法无法有效提取和分析电网中恶性数据的问题,提出一种电力CPS恶性数据链识别方法。首先,恶性数据检测阶段采用基于重复神经网络的方法按照时间序列从电网大数据中过滤掉正常数据集,减少恶性数据提取所需数据处理量。然后,采用自回归模型与自组织神经网络算法建立转移概率矩阵,对连续小概率转移恶性数据进行提取。最后,根据隐藏在恶性数据集中恶性数据间的相关性,提出一种基于时标频繁模式树的电网恶性数据链识别算法,解决了电网恶性数据链的识别问题。

    一种电力信息物理系统虚假数据注入攻击检测方法

    公开(公告)号:CN114091557A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010755378.8

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: G06K9/62 G06Q50/06 H04L9/40

    摘要: 本发明针对电力信息物理系统网络攻击中虚假数据维度高、噪声强特性,难以直接应用于模型训练和检测实验的问题,提出一种电力信息物理系统虚假数据注入攻击检测方法。首先,通过结合孤立森林(iForest)与局部线性嵌入算法(LLE),设计了iForest‑LLE电力信息物理系统量测数据特征提取方法;然后,利用决策树分类模型与梯度提升框架,组合设计了基于梯度提升决策树的高精度攻击检测模型;最后,模拟攻击构造实验所需数据集,并进行算例分析,实验结果表明,提出的方法能有效检测虚假数据注入攻击并具备良好的检测精度。

    一种放电等离子体重油加氢多级处理装置及工艺

    公开(公告)号:CN108998080B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201810917251.4

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: C10G47/00 C10G47/36

    摘要: 本发明公开了一种放电等离子体重油加氢多级处理装置,由多个等离子体反应腔体串联组成,腔体两端连接带孔绝缘板与其他腔体连通,腔体外覆盖低压电极并接地,腔体内插入高压电极并接高压电源,腔体内填充加氢催化剂,腔体外设加热和温控装置、配气及流量控制装置、气液产物收集及循环处理装置和阀控装置。本发明还提供了一种放电等离子体重油加氢多级处理工艺,重油和富氢气体预热混合后注入第一反应腔体发生加氢反应,气态产物排出反应腔体冷凝收集,液态产物与富氢气体预热混合后注入第二反应腔体,以此类推形成逐级分布加氢处理。本发明的有益效果:针对不同重油馏分,有效调控重油加氢处理流程,避免单一反应条件下加氢效率低的缺点。

    一种等离子体反应器、反应装置及等离子体裂解重油制乙炔的方法

    公开(公告)号:CN110882665A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201910990986.4

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: B01J19/08 C07C4/04 C07C11/24

    摘要: 本发明提供一种等离子体反应器、反应装置及等离子体裂解重油制乙炔的方法,其中,裂解重油制备乙炔的方法包括以下步骤:将等离子体反应器中的空气排空,接通脉冲电源,待放电稳定后,将重油和工作气体通入等离子体反应器进行裂解,裂解产物经冷却、分离得到乙炔;通过采用脉冲电源驱动放电产生等离子体,利用其上升沿、下降沿和窄脉宽使等离子体能够在ns-μs量级的时间内将反应器腔体内等离子体区域的气体加热到2000℃以上,并且在短时间维持后,温度也会快速下降,防止因温度持续过高造成乙炔缩聚、焦炭产量大以及乙炔收率低的问题,同时,对等离子体反应器绝缘材料的耐热和绝缘性能要求也较低。

    双介质射流等离子体制备柔性超级电容器复合电极的方法

    公开(公告)号:CN107275113B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201710425960.6

    申请日:2017-06-08

    IPC分类号: H01G11/32 H01G11/36 H01G11/86

    摘要: 本发明涉及一种双介质射流等离子体制备柔性超级电容器复合电极的方法,包括:将待沉积的碳纳米材料放置于气溶胶发生器内;选定工作气体和高压电源,并调整放电参数和工作气体流速;选定基底材料,放置于等离子体射流管的管口喷嘴下方或一侧;打开高压电源,在等离子体射流管下方或一侧产生等离子体羽,同时设置移动平台的移动路线和移动速度,在基底材料上沉积碳纳米材料;将前驱物放置于气溶胶发生器内,重复步骤2,采用步骤4中移动平台的移动路线,在碳纳米材料上进一步沉积金属氧化物或导电聚合物得到超级电容器复合电极。本发明具有适合范围广、沉积效果好、操作简便以及节能环保等优势,具有具大的潜在应用价值。

    一种新型空气净化系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109107378A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810836051.6

    申请日:2018-07-26

    摘要: 本发明公开了一种新型空气净化系统,其特征在于由多个沿面介质阻挡放电(SDBD)等离子体模块、纳秒脉冲电源、旋转系统和叶轮等组成,其中沿面介质阻挡放电等离子体模块结构为:高压电极、介质板、接地电极、催化剂涂层。其技术方案是采用纳秒脉冲电源同时激励多个镀有TiO2光催化薄膜的SDBD等离子体模块,并将多个SDBD等离子体模块组装成叶轮状或者叶片状安装在旋转系统上,利用风机旋转叶轮或者叶片实现高效脱出高通量空气中VOCs,以获得提升空气中VOCs处理速率和效率。本发明的有益效果为:本发明的新型等离子体净化装置具有结构简单、模块化和可扩展的特点,并且能够解决现有等离子体空气净化技术存在的装置复杂、处理体积小、效果不理想等问题。