-
公开(公告)号:CN118899173B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411397993.0
申请日:2024-10-09
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明提供一种电极材料制备方法和超级电容器应用。电极材料制备方法为:将硝酸锌、硝酸钴、尿素、氟化铵与溶剂搅拌混合后加入泡沫镍,经一次水热反应后得到负载ZnCo2O4泡沫镍;再将硝酸镍、氟化铵和尿素混合后加入负载ZnCo2O4泡沫镍,再经二次水热反应后,清洗,干燥,即得到电极材料。本发明以常见价格低廉的Ni、Co和Zn为原料,通过水热法制备以及热处理制备双金属氧化物ZnCo2O4纳米片,通过二次水热制备ZnCo2O4@NiOOH纳米片电极材料。通过该方法制备的ZnCo2O4@NiOOH纳米片电极材料具有高的比电容、良好的能量密度和优异的循环稳定性等特点,使其成为理想的储能器件,并使制备的超级电容器具有良好的比电容量以及优异的赝电容性质。
-
公开(公告)号:CN118889454B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411377729.0
申请日:2024-09-30
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于直流电压同步的构网型SVG控制方法,属于新能源并网无功补偿控制技术领域,包括以下步骤:步骤S1:在构网型SVG的直流电压同步控制环节中引入构网型SVG的q轴电压同步控制补偿环节,对初始参考波相位角进行更新得到最终参考波相位角;步骤S2:采集构网型SVG的并网点的三相电压和三相电流,基于三相电压和三相电流计算无功功率值,确定SVG的参考波幅值;步骤S3:基于最终参考波相位角和参考波幅值获得SVG的调制参考波;步骤S4:在PWM调制环节,将调制参考波进行PWM调制,得到用以控制构网型SVG主电路的控制信号;该方法与跟网型控制策略相比,该方法在弱电网中的稳定性更好,与其他构网型控制策略相比,该方法实现简单,在弱电网中稳定性好。
-
公开(公告)号:CN118889454A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411377729.0
申请日:2024-09-30
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于直流电压同步的构网型SVG控制方法,属于新能源并网无功补偿控制技术领域,包括以下步骤:步骤S1:在构网型SVG的直流电压同步控制环节中引入构网型SVG的q轴电压同步控制补偿环节,对初始参考波相位角进行更新得到最终参考波相位角;步骤S2:采集构网型SVG的并网点的三相电压和三相电流,基于三相电压和三相电流计算无功功率值,确定SVG的参考波幅值;步骤S3:基于最终参考波相位角和参考波幅值获得SVG的调制参考波;步骤S4:在PWM调制环节,将调制参考波进行PWM调制,得到用以控制构网型SVG主电路的控制信号;该方法与跟网型控制策略相比,该方法在弱电网中的稳定性更好,与其他构网型控制策略相比,该方法实现简单,在弱电网中稳定性好。
-
公开(公告)号:CN118518284A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310139941.2
申请日:2023-02-17
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 上海乐研电气有限公司
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明实施例涉及一种气体密度继电器校验检测系统,包括实验装置和高低温箱体;所述高低温箱体中设置有真空腔体,真空腔体中包括被测气体密度继电器;所述实验装置包括第一抽真空回路、第二抽真空回路、抽真空公共回路、正压检漏实验回路和负压检漏实验回路。本发明实施例提供的技术方案,通过系统中各回路的设计,能够模拟气体密度继电器的实际运行环境,依此设置不同温湿度、压力环境等,从而为实现不同条件下气体密度继电器校验检测提供了基础,提高了气体密度继电器校验检测的全面性和准确度。
-
公开(公告)号:CN115097274A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210786428.8
申请日:2022-07-04
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种连接夹件位置可调的液压多用高压试验杆,包括伸缩杆组、液压装置、连接夹件和导流装置。其中,伸缩杆组包括固定杆和移动杆,固定杆与移动杆滑动套接。液压装置固定于固定杆上,液压装置与移动杆相连,用于驱动移动杆在固定杆上滑动。连接夹件固定于移动杆上,连接夹件用于挂接在被试设备引线上。导流装置用于传输电流,导流装置包括引线和试验线转接盒,引线的第一端与连接夹件电连接,引线的第二端与试验线转接盒电连接。试验线转接盒固定于固定杆上,用于分别与试验仪器、接地导线电连接。相比于现有技术,本发明的连接夹件位置可调的液压多用高压试验杆通过液压伸缩结构实现自身长度变化,能够提高耐用性,延长使用寿命。
-
公开(公告)号:CN111856380A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010729776.2
申请日:2020-07-27
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明提供了一种油浸正立式电流互感器缺陷排查系统,包括信息输入模块、试验装置、试样检测装置、中央处理模块、拆解过程记录模块、缺陷诊断模块、信息输出模块。本系统基于缺陷油浸正立式电流互感器的缺陷信息、历史试验数据实现了缺陷的初步判断。利用系统内置的拆解及其缺陷排查方法,将油浸正立式电流互感器内在缺陷情况,与外在的测试和检测结果关联了起来,提供了直接且有效的诊断依据。针对排查未果的情况,系统可启动电流互感器运行特性模拟试验平台,用于模拟其劣化发展过程。即:该系统提高了缺陷诊断结果的准确性,有利于解决生产问题、积累缺陷排查经验,为构建缺陷排查专家库奠定了技术基础。
-
公开(公告)号:CN118518283A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310139916.4
申请日:2023-02-17
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 上海乐研电气有限公司
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明实施例涉及一种气体密度继电器校验检测方法,所述方法包括:对被测气体密度继电器进行正压检漏检测;对被测气体密度继电器进行负压检漏检测;对被测气体密度继电器进行全量程示值检验;对被测气体密度继电器进行接点动作检验;对被测气体密度继电器进行温度补偿实验。本发明实施例提供的技术方案,实现了对六氟化硫气体密度继电器在不同温度与湿度环境下的各项检验,可在同一个系统之内自动完成各项实验检验,提高了实验效率,同时也避免人工操作所引入的不确定因素,有助于方便准确地分析评估六氟化硫密度继电器性能的性能,供研发设计生产提高确保质量,便于对在运行的六氟化硫密度继电器监测,确保电网的安全运行。
-
公开(公告)号:CN117375221A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311244993.2
申请日:2023-09-25
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: H02J13/00 , G06F18/241 , H02H7/26 , G01D21/02 , G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种基于运行数据的电气设备预警保护系统,包括运行信息提取、信息分类、计算判断、预制判据、结论输出、缺陷信息记录、预警提示等7个模块和录波仪。该系统结合电气性能试验要求,经过分类、计算和判断可实时获得电气设备运行状态,可减少停电电气试验项目类别、降低电气试验停电时间。所述录波仪与缺陷信息记录模块双向连接,录波仪利用缺陷信息记录模块传递的异常结果触发,并记录电气设备缺陷早期的异常波形,弥补了深入研究电气设备缺早期陷特征的需要,可以更好的实现故障预警保护。
-
公开(公告)号:CN113671326B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202110964809.6
申请日:2021-08-23
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种油浸式电流互感器绝缘油低温击穿试验方法,属于电气工程领域。该方法的原始绝缘油试样取自带缺陷互感器,满足制备大量试验样本需求的同时,其结果可直接用于带缺陷互感器的缺陷分析。通过批量制备低温组和回温组两组绝缘油样本的方式,研究了低温对绝缘油性能影响及绝缘油经历低温后的绝缘性能变化。方法中,借助油中溶解气体含量来把控大量样本的一致性,每一个样本的击穿电压测试仅击穿六次,规避了多次击穿的热效应对油温的干扰。该研究方法可用于探索外界低温环境所导致的冷启动、运行环境温差大等问题对油浸式电流互感器绝缘油性能的影响。
-
公开(公告)号:CN115683938A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211365252.5
申请日:2022-11-02
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: G01N9/26 , G01L19/04 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种SF6/CF4密度继电器低温补偿量的测试方法,属于电气工程技术领域。该测试方法分为确定温度测试允许范围、设定温度测试点、标定压力基准值、配置SF6+CF4混合气体、测试混合压力值、计算补充压力值、绘制温度‑压力曲线等七个步骤。本发明所述方法可得到包括低温在内的较大温度范围内的SF6/CF4密度继电器的温度‑压力曲线,对优化SF6/CF4密度继电器设计,提高SF6/CF4密度继电器的测量准确性具有技术指导价值,可提升SF6/CF4断路器的运行可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-