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公开(公告)号:CN105820859A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610202784.5
申请日:2016-04-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司周口供电公司 , 清华大学
IPC: C10M159/12 , C10M141/02 , C10M125/10 , C10N40/16
CPC classification number: C10M159/12 , C10M125/10 , C10M141/02 , C10M2201/062 , C10M2207/126 , C10N2240/201
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备方法,属于电力工业变压器油制作技术领域。二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备分为如下步骤。第一步:将TiO2纳米粒子进行表面处理,得到表面包覆好的TiO2;第二步:将改性好的TiO2纳米粒子通过超声或者球磨的方法与变压器油进行混合,并最终通过真空加热处理的方法制备出可应用的TiO2纳米粒子改性变压器油。本制备方法得到的TiO2纳米粒子改性变压器油具有优异的导热性能和电气性能,具有良好的长期稳定性,更保证了其在服役期间的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN105820859B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610202784.5
申请日:2016-04-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司周口供电公司 , 清华大学
IPC: C10M159/12 , C10M141/02 , C10M125/10 , C10N40/16
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备方法,属于电力工业变压器油制作技术领域。二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备分为如下步骤。第一步:将TiO2纳米粒子进行表面处理,得到表面包覆好的TiO2;第二步:将改性好的TiO2纳米粒子通过超声或者球磨的方法与变压器油进行混合,并最终通过真空加热处理的方法制备出可应用的TiO2纳米粒子改性变压器油。本制备方法得到的TiO2纳米粒子改性变压器油具有优异的导热性能和电气性能,具有良好的长期稳定性,更保证了其在服役期间的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN104407276A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410614672.1
申请日:2014-11-04
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种用于实验室局部放电试验的信号采集装置,属于电气设备测试技术领域。本装置的缺陷模拟装置中设有高压端电极、绝缘介质和接地端平板电极,超声测量探头和超高频测量探头置于缺陷模拟装置的一侧,第一、第二和第三信号处理单元的与超声测量探头、超高频测量探头和罗戈夫斯基线圈相连,同时与第一、第二和第三GPS发射模块相连,GPS接收模块、计算机和高速摄影仪依次相连,高速摄影仪置于缺陷模拟装置的另一侧。本装置对局部放电的超声、超高频、脉冲电流三种信号进行实时同步采集,实现了对局部放电的超声、超高频、电、影像多重信号的实时同步采集。
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公开(公告)号:CN104374963A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410611862.8
申请日:2014-11-04
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R1/28
Abstract: 本发明涉及一种用于实验室高压试验的变频电源装置,属于绝缘材料放电特性技术领域。本装置中,变频电源和特种变压器分别置于屏蔽外壳内,变频电源和特种变压器之间设有镍钢隔板,通过第二低压电缆相连,分别通过第三低压电缆和第四低压电缆与本变频电源装置的接地点相连。控制面板通过第一低压电缆与屏蔽外壳内的变频电源相连,特种变压器通过高压电缆与本变频电源装置的高压输出端相连。本装置可以实现幅值0~60kV连续可调、频率50~1000Hz连续可调的变频电压输出;通过电缆引出的控制面板,对变频电源装置进行远程控制,提高了高压试验安全性;通过有效的金属屏蔽,抑制了装置对于放电测量回路的电磁干扰。
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公开(公告)号:CN105647613A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610025681.6
申请日:2016-01-12
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司周口供电公司 , 清华大学
IPC: C10M125/10 , C10N40/16
CPC classification number: C10M125/10 , C10N2240/201
Abstract: 本发明涉及一种氧化铝纳米粒子改性变压器油的制备方法,属于电力工业变压器油制作技术领域。氧化铝纳米粒子改性变压器油的制备分为如下步骤。第一步:将Al2O3纳米粒子进行表面处理,得到表面包覆好的Al2O3;第二步:将改性好的Al2O3纳米粒子通过超声或者球磨的方法与变压器油进行混合,并最终通过真空加热处理的方法制备出可应用的Al2O3纳米粒子改性变压器油。本制备方法得到的Al2O3纳米粒子改性变压器油具有优异的导热性能和电气性能,具有良好的长期稳定性,更保证了其在服役期间的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116102848B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211333062.5
申请日:2022-10-28
Abstract: 本发明公开了一种电阻率‑温度特性优化的绝缘材料及其制备方法和应用,所述方法为:(1)三(羟甲基)氨基甲烷粉末制成缓冲混合液;(2)具有电阻率正温度系数效应的钛酸钡基陶瓷粉末作为填料,干燥后与缓冲混合液混合,均匀分散,加入盐酸多巴胺,获得反应液;钛酸钡基陶瓷粉末的平均粒径为1nm‑500nm;(3)将反应液升温反应后,离心去除未反应的多巴胺溶液,干燥得到聚多巴胺包覆的填料;(4)聚多巴胺包覆的填料、双酚A型环氧树脂、固化剂和促进剂混合均匀后,抽真空后倒入模具中进行固化,得到环氧树脂复合材料,即为所述电阻率‑温度特性优化的绝缘材料。本发明的高温电阻率是纯环氧树脂材料的三倍以上,而且可掺杂于除环氧树脂以外的聚合物材料,提高聚合物材料的高温电阻率。
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公开(公告)号:CN113219264B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110593897.3
申请日:2021-05-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种高压直流套管表面电荷的现场测量装置及测量方法,包括:升降台及步进单元用于对高压直流套管进行径向和轴向的二维步进扫描;环氧框架安装于升降台及步进单元上跟随升降台及步进单元一同运动,高压直流套管穿过环氧框架的中心处;静电探头扫描单元中的多个感应电极和信号采集模块安装于环氧框架预留的孔洞内;通过升降台及步进单元对高压直流套管进行径向和轴向的二维步进扫描,感应电极相对于高压直流套管表面发生正弦规律的位移,利用信号采集装置感应正弦规律变化的电流,将电流进行信号转换后再处理,计算高压直流套管表面电荷密度分布。适用于现场测试,能快速、安全、准确的测量出高压直流套管表面电荷分布情况。
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公开(公告)号:CN112070322B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011044473.3
申请日:2020-09-28
Applicant: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提出一种基于长短期记忆网络的高压电缆线路运行状态预测方法,属于电力系统线路状态预测技术领域。该方法首先获取同一电缆上在同一采集点获取不同的状态量原始序列数据并进行预处理和归一化,利用时间窗将每个状态量的序列数据划分为多个子序列,并将所有的子序列组成输入序列并生成对应输出序列。利用输入序列和输出序列训练LSTM预测模型完毕后,利用训练完毕的模型即可预测任一状态量子序列对应的下一个时间窗的子序列预测值,通过反归一化,最终得到真实状态量数据的预测结果。本发明利用深度学习实现对单一节点的多状态量联合预测,提高电缆状态预测的准确度,保障高压输电电缆的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN114034998A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111331812.0
申请日:2021-11-11
Applicant: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请公开了一种聚合物三维电树枝和局部放电多通道联合测量方法及装置,该方法包括:以交联前为液体组分的聚合物原料制备固体绝缘试样,将针电极预埋入未交联的液体试样内部,交联后得到圆柱形固体绝缘试样;将固体绝缘试样固定于四轴运动滑台的载物台上,对固体绝缘试样执行平移操作和旋转操作,使得针尖处的电树枝始终处于光学显微镜的焦点上;在聚合物电树枝老化与局部放电测试过程中,按照分级进阶通道切换策略,通过旋转转盘对多个通道进行切换并观测,得到针尖360°旋转后三维电树枝形态图像数据。由此,可以解决聚合物绝缘材料内部电树枝演化过程三维形态在线实时观测问题。
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公开(公告)号:CN111781433B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010496193.X
申请日:2020-06-03
Applicant: 清华大学
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种锥形双层介质界面电荷测量装置及方法,该装置包括高压直流电源装置、高压脉冲电源装置、界面探测滑块、压电传感器滑块、数字示波器、计算机。该测量装置结合了界面探测技术及电声脉冲法空间电荷测量技术,突破传统针对一维空间电荷分布开展测量的局限性,实现了对锥形双层介质界面中的空间电荷分布的二维测量,测量精度高,结构简单,操作方便;并且通过数字示波器和计算机的处理,使得测量结果更加直观具体。
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