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公开(公告)号:CN108130176B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810022312.0
申请日:2018-01-10
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: C10M169/04 , C10N30/02 , C10N40/16
Abstract: 本发明提供了一种三元混合绝缘油及其制备方法,三元混合绝缘油包括质量比为100:0.05~0.4的基础油和抗氧化剂;以质量分数计,所述基础油包括大豆油10~25%,棕榈油3~10%和矿物油70~87%;所述抗氧化剂选自酚类氧化剂和/或胺类氧化剂。该三元混合绝缘油具有比传统混合绝缘油更低的运动粘度和介质损耗,使得绝缘油具有更优的散热性能,将使得变压器油纸绝缘系统在同样运行负载下,具有更低的运行温度。其具有更高的工频击穿电压。其还能有效减缓油纸绝缘系统老化速率,延长油纸绝缘类电气设备绝缘寿命;以及更优良的环保性能和油纸绝缘体系配合性能。
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公开(公告)号:CN117633407B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311833232.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F17/10 , G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种基于太赫兹技术的油浸式设备绝缘纸板扩散系数计算方法,属于电气设备领域。该方法包括以下步骤:针对样品纸板,建立样品纸板太赫兹特征量与样品纸板水分含量的评估标线;制备扩散纸板;基于太赫兹时域光谱技术,扫描扩散纸板的太赫兹光谱,得到扩散纸板太赫兹光谱;根据评估标线和扩散纸板赫兹光谱,将扩散纸板赫兹光谱转化为扩散纸板水分值,用以后续计算纸板平面内的扩散系数;在扩散纸板前端加上水分,根据扩散纸板水分值计算水分在扩散纸板平面内的扩散系数。本发明通过太赫兹技术,克服了现有检测方法的缺陷,从而研究局部受潮水分在纸板内的扩散过程。
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公开(公告)号:CN108261971A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810088732.9
申请日:2018-01-30
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: B01F13/10 , B01F15/00 , C10M177/00 , B01F3/22
Abstract: 本发明提供的三元混合式新型绝缘油的制备装置及其制备方法,通过三元基础油混合均匀搅拌模块将三元基础油搅拌均匀混合成三元混合油后,通过混合均匀性测试模块取样分析三元混合油的混合均匀性,若判断混合均匀后,则通入复合抗氧化剂复配及添加模块与复合抗氧化剂均匀混合,制备得到三元混合式新型绝缘油。复合抗氧化剂复配及添加模块中的三元混合式新型绝缘油再通入真空干燥模块干燥处理,随后进入水分含量测试模块检测微水含量,最终达标的三元混合式新型绝缘油存储在三元混合式新型绝缘油模块中。该装置及制备方法实现了三元混合式新型绝缘油的高效、大批量生产,保证生产的三元混合式新型绝缘油性能参数的统一性。
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公开(公告)号:CN117633407A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311833232.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F17/10 , G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种基于太赫兹技术的油浸式设备绝缘纸板扩散系数计算方法,属于电气设备领域。该方法包括以下步骤:针对样品纸板,建立样品纸板太赫兹特征量与样品纸板水分含量的评估标线;制备扩散纸板;基于太赫兹时域光谱技术,扫描扩散纸板的太赫兹光谱,得到扩散纸板太赫兹光谱;根据评估标线和扩散纸板赫兹光谱,将扩散纸板赫兹光谱转化为扩散纸板水分值,用以后续计算纸板平面内的扩散系数;在扩散纸板前端加上水分,根据扩散纸板水分值计算水分在扩散纸板平面内的扩散系数。本发明通过太赫兹技术,克服了现有检测方法的缺陷,从而研究局部受潮水分在纸板内的扩散过程。
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公开(公告)号:CN117347899A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311407135.5
申请日:2023-10-27
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种基于改进分数阶计算的时频域融合锂电池等效电路参数计算方法,属于锂电池健康状态评估领域。该方法首先建立锂电池的一阶R//CPE电路以确定时间常数较大的参数,根据该一阶R//CPE电路构建连续时间状态空间方程,并将该连续时间状态空间方程离散化为离散状态空间方程;分别向锂电池和建立的一阶R//CPE电路输入一预设脉冲电流信号,获得各自的电压响应信号,并将电压响应信号输入粒子群优化算法中辨识出一阶R//CPE电路的参数;通过阻抗谱拟合软件构建二阶R//CPE电路,并根据一阶R//CPE电路的参数拟合出该二阶R//CPE电路的参数。本发明无需检测低频EIS,可大幅缩短电路模型建立时间。
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公开(公告)号:CN108130176A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810022312.0
申请日:2018-01-10
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: C10M169/04 , C10N30/02 , C10N40/16
Abstract: 本发明提供了一种三元混合绝缘油及其制备方法,三元混合绝缘油包括质量比为100:0.05~0.4的基础油和抗氧化剂;以质量分数计,所述基础油包括大豆油10~25%,棕榈油3~10%和矿物油70~87%;所述抗氧化剂选自酚类氧化剂和/或胺类氧化剂。该三元混合绝缘油具有比传统混合绝缘油更低的运动粘度和介质损耗,使得绝缘油具有更优的散热性能,将使得变压器油纸绝缘系统在同样运行负载下,具有更低的运行温度。其具有更高的工频击穿电压。其还能有效减缓油纸绝缘系统老化速率,延长油纸绝缘类电气设备绝缘寿命;以及更优良的环保性能和油纸绝缘体系配合性能。
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公开(公告)号:CN115159854B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211045011.2
申请日:2022-08-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于低碳冷烧结工艺制备半透明SiO2玻璃陶瓷的方法,该方法采用分析纯硅酸粉末,取浓度为1‑9mol/L,添加占比为5‑50wt%的碱溶液与分析纯H2SiO3粉料进行混合,充分研磨均匀,倒入模具,施加50‑1000MPa压力,保压5min后,以5‑50oC/min的速率升温加热至100‑300℃,保温0.1‑12 h。本发明采用冷烧结工艺,并加入一定的碱溶液作为液相进行辅助烧结得到半透明的SiO2玻璃陶瓷,其相对致密度可以达到95%以上,透光率可以达到~70%以上,而且制备工艺简单方便,能耗低,烧结时间短,安全低污染。
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公开(公告)号:CN116298221A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211569497.X
申请日:2022-12-08
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种绝缘纸板水分含量及分布的确定方法、装置、设备及介质。该方法包括:确定预设时间点下变压器内部绝缘纸板的预设位置处的纸板温度和油温度;根据纸板温度,确定绝缘纸板的水分扩散系数;根据油温度,确定绝缘纸板的饱和水分浓度;根据饱和水分浓度和水分扩散系数,确定预设时间点下绝缘纸板的预设位置处的水分含量及分布。本发明实施例减小了对绝缘纸板水分含量的检测误差,实现了对绝缘纸板各部位水分含量的确定。
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公开(公告)号:CN111243683B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010030982.4
申请日:2020-01-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种指导纤维素分子设计及介电特性评估方法,包括以下步骤:S1:采用预设方法构建聚合物块体模型;S2:通过预设方法对聚合物块体模型进行优化,得到全局最优构型;S3:根据预设方法对全局最优构型的均方位移、玻璃化转变温度和分子间分子内氢键数进行计算,并获取计算结果;S4:通过均方位移、玻璃化转变温度和分子间分子内氢键数的计算结果来评估改性纤维素分子取向极化的强弱;S5:通过分子取向极化的评估结果判定介电常数的大小。有益效果:通过利用均方位移、玻璃化转变温度和分子间分子内氢键数三个参量来评估改性纤维素分子取向极化对介电常数的影响,从而有效地提高了介电常数的评估准确性。
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公开(公告)号:CN115508675A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211158572.3
申请日:2022-09-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器绝缘纸聚合度分布确定方法、设备及存储介质,该方法通过针对目标变压器预先构建的变压器结构模型,确定各个位置点分别对应的当前温度,进而针对每一个待确定时刻,根据各绝缘纸板位置点分别对应的当前温度以及聚合度预测模型,确定出各个绝缘纸板位置点在待确定时刻下的预测聚合度,得到目标变压器在各待确定时刻下的聚合度分布信息,该方法无需布置实体传感器,实现了基于虚拟传感器的聚合度测量,避免了现有测量方法对变压器造成的损害,以及采样纸板和实验测量的繁琐工作,可以实现对变压器的实时测量,并且,解决了现有方法中测量部位不具有代表性,无法获取到绝缘纸的整体聚合度分布情况的问题。
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