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公开(公告)号:CN116337844A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310189729.7
申请日:2023-03-02
申请人: 重庆大学 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司
IPC分类号: G01N21/65 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F1/18 , C23C14/24 , C23C14/16 , B22F9/24 , B22F1/054 , G01N21/84
摘要: 本发明公开一种雪花状α‑Fe2O3@AgNPs SERS衬底的制备方法及变压器油糠醛检测方法,制备方法的步骤包括:1)合成α‑Fe2O3磁性材料的前驱体;2)合成雪花状α‑Fe2O3磁性材料;3)合成α‑Fe2O3@AgNPs纳米溶胶;4)获得功能化的镀金硅片;5)在将α‑Fe2O3@AgNPs纳米溶胶旋涂在功能化的镀金硅片表面,得到雪花状Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPsSERS衬底。检测方法的步骤包括:1)制备得到雪花状Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPs SERS衬底;2)将Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPs衬底浸泡在不同浓度梯度的糠醛‑变压器油溶液中,利用该衬底检测SERS信号;3)对SERS信号进行分析,得到糠醛随浓度变化的拉曼光谱。本发明制备过程绿色环保,可大规模生产,合成材料灵敏度较高且一致性较好,适合变压器油中多老化特征物的多参量检测。
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公开(公告)号:CN116337844B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310189729.7
申请日:2023-03-02
申请人: 重庆大学 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司
IPC分类号: G01N21/65 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F1/18 , C23C14/24 , C23C14/16 , B22F9/24 , B22F1/054 , G01N21/84
摘要: 高且一致性较好,适合变压器油中多老化特征物本发明公开一种雪花状α‑Fe2O3@AgNPs 的多参量检测。SERS衬底的制备方法及变压器油糠醛检测方法,制备方法的步骤包括:1)合成α‑Fe2O3磁性材料的前驱体;2)合成雪花状α‑Fe2O3磁性材料;3)合成α‑Fe2O3@AgNPs纳米溶胶;4)获得功能化的镀金硅片;5)在将α‑Fe2O3@AgNPs纳米溶胶旋涂在功能化的镀金硅片表面,得到雪花状Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPsSERS衬底。检测方法的步骤包括:1)制备得到雪花状Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPs SERS衬底;2)将Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPs衬底浸泡在不同浓度梯度的糠醛‑变压器油溶液中,利用(56)对比文件Deribachew Bekana 等.Fabrication ofnanoporous silver film by dealloying Ag/α-Fe2O3 nanocomposite for surface-enhanced Raman spectroscopy.Sensors &Actuators B: Chemical.2019,第286卷第94-100页.
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公开(公告)号:CN116337846A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310406220.3
申请日:2023-04-17
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明属于化学检测领域,尤其涉及一种油中溶解H2的原位检测方法,包括以下步骤:s1、油中溶解的待测氢气通过油气分离环自由扩散至光声池内;s2、种子激光和经过波长调制后的泵浦激光耦合进入光声池内;s3、光声池内的待测氢气分子因受激拉曼过程能量升高变为振动激发态,而分子碰撞使振动激励随后转换为气体分子加热,从而产生压力波,进而产生光声信号;之后,再通过微音麦克风将光声信号转化为电信号;s4、锁相放大器接受到微音麦克风的电信号并对其进行解复用和解调得到氢气浓度,实现对油中溶解H2的原位检测。本发明利用气体的受激拉曼而产生的光声效对油中的溶解H2进行原位检测,在变压器设备检修领域具有良好的应用前景。
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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
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: C10M169/04 , C10N30/02 , C10N40/16
摘要: 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:CN117454452A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311402331.3
申请日:2023-10-26
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G06F30/10
摘要: 本申请公开了一种换流变压器套管电场分析方法、装置及介质;涉及变压器技术领域,解决不同类型、电压等级及型号的套管需要针对性地分析电场情况导致计算繁琐且耗时长的问题;根据待分析套管的自定义参数可以添加、替换或修改各子模块、输入输出模型中的差异化参数,以满足不同需求和条件,不需要针对套管单独建模分析,通过自定义后的子模块、输入输出模型联立,则可以对待分析套管进行针对性分析,提高了系统的灵活性,可以在实际制造和测试之前预测电场分析结果。这将有助于减少试验成本、缩短开发周期,提高工程效率。
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公开(公告)号:CN117269110A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311017440.3
申请日:2023-08-11
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开使用马赫‑曾德尔调制器的光学反馈‑PDH联合频率锁定方法,包括以下步骤:1)利用激光器(1)向偏振分束棱镜(2)发送激光;2)线宽压窄后的p光经过光隔离器(8)、反射镜III(9)、光纤耦合器(10)、马赫‑曾德尔调制器(11)、光纤环形器(12)、光纤准直器(13)、模式匹配透镜(14)、反射镜IV(15)和反射镜V(17)后,入射线性F‑P腔(18);所述反射镜V(17)上粘有压电促动器II(16);3)控制压电促动器II(16)工作,从而调整线性F‑P腔(18)的腔长,使线性F‑P腔(18)保持稳定谐振状态。本发明压窄了激光器的线宽,抑制了激光器的输出频率噪声,无需高精度频率参考源便可实现光学反馈‑PDH联合频率锁定。
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公开(公告)号:CN117648810A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311618475.2
申请日:2023-11-29
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
摘要: 本申请公开了一种变压器套管温度场分布的检测方法,涉及变压器领域,解决使用固定介质损耗因数影响温度场分布结果的准确度的问题,本申请通过二维轴对称模型,根据基础介质损耗因数得到第一温度场分布;根据修正介质损耗因数得到第二温度场分布;根据各检测点的实时监测温度值,判断第一温度场分布中各检测点的温度值、与第二温度场分布中各检测点的温度值的波动是否在预设阈值内;若是,则输出第二温度场分布;本申请通过实际的温度值计算的修正介质损耗因数对基础介质损耗因数进行修正,直至波动稳定在预设阈值内才输出对应的温度场分布,不是直接使用固定的介质损耗因数,提高了温度场分布结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117436268A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311485837.5
申请日:2023-11-08
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种芯子的结构参数优化方法、装置、设备及介质,涉及电力工程领域,先基于变压器套管的极板总数、输入电压、电流及芯子外轮廓尺寸确定芯子的结构参数,并根据芯子的结构参数确定变压器套管的径向场强、轴向场强及局部放电裕度,并确定目标函数,然后判断目标函数是否满足终止条件,若不满足,则需要进行预设控制并返回目标函数值确定过程,反之,则对目标函数值进行预设约束优化计算,以得到优化后的目标函数值对应的结构参数,本方案排除了极板总数、输入电压、电流及芯子外轮廓尺寸对芯子尺寸优化的影响,准确的实现了对芯子尺寸结构的优化,提高了方案的可靠性。
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公开(公告)号:CN116879693A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310849612.7
申请日:2023-07-11
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请涉及电力设备领域,公开了一种气体绝缘性能检测方法、装置、介质,包括:获取待测绝缘设备的工作状态信息,以便于根据工作状态信息确定绝缘气体所处的分解阶段;利用气体预测模型确定与工作状态信息对应的气体预测数据;其中,气体预测模型为基于灰色系统的正交化预测模型,气体预测模型的背景值为利用高斯‑切比雪夫求积法对历史气体分解数据进行处理后得到的数据,从而确定分解后各种气体的浓度;根据气体预测数据确定待测绝缘设备的绝缘能力,以对待测绝缘设备进行调整。本申请通过基于灰色系统的正交化预测模型确定在待测绝缘设备工作状态下绝缘气体的分解情况,从而准确的确定绝缘气体的成分和绝缘性能,以对待测绝缘设备进行调整。
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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
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: B01F13/10 , B01F15/00 , C10M177/00 , B01F3/22
摘要: 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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