-
公开(公告)号:CN119243184A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411685025.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种使用六氟化硫作为氟化试剂的苄醇氟化产物电化学有机合成方法,包括:将苄醇、电解质、溶剂、碱混合均匀,通入六氟化硫,在六氟化硫气体氛围中以锌为阳极、以锡为阴极进行电解反应,后处理后得到所述苄醇氟化产物;其中,所述苄醇为二苯甲醇、(2‑氯苯基)‑苯甲醇、(3,4‑二氯苯基)‑苯甲醇、3‑(三氟甲基)二苯基甲醇、(4‑氰基苯基)苯甲醇、1,3‑二苯基‑1‑丙醇、1‑(4‑氟苯基)‑3‑苯基‑1‑丙醇中的一种或多种的混合物。本发明提供的是一种安全、廉价、温和、底物兼容性好的新型苄醇脱羟基氟化转化方法,解决了现有的苄醇脱羟基氟化方法中试剂活性过高、反应条件苛刻、操作危险、成本过高等问题。
-
公开(公告)号:CN113884407B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202010631317.0
申请日:2020-07-03
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01N9/36
Abstract: 本公开涉及一种电气设备泄漏在线监测方法和装置、计算机可读存储介质。该电气设备泄漏在线监测方法包括:电气设备泄漏在线监测装置与电气设备连接,将电气设备内的待测气体导入电气设备泄漏在线监测装置的测量气室;电气设备泄漏在线监测装置通过振荡电路获取第一石英晶体传感器在参比气室内参比气体环境下的第一谐振频率,通过振荡电路实时获取第二石英晶体传感器在测量气室内待测气体环境下的第二谐振频率,其中,第一石英晶体传感器和第二石英晶体传感器的参数相同;电气设备泄漏在线监测装置根据第一谐振频率和第二谐振频率的差值确定电气设备是否发生泄漏。本公开可以实时监测电气设备内绝缘气体是否发生泄漏,检测速度快、灵敏度高。
-
公开(公告)号:CN110327830B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201910726127.4
申请日:2019-08-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 本发明涉及混合绝缘介质配制技术领域,具体公开一种C4F7N/CO2/O2三元混合气体分压配气装置,包括C4F7N进气管路结构、CO2进气管路结构、O2进气管路结构、C4F7N/CO2/O2三元混合气体分压混合管路结构、C4F7N/CO2/O2三元混合气体输出管路结构;本发明还公开一种C4F7N/CO2/O2三元混合气体分压配气方法。本发明具有不仅可准确配制不同比例、不同压力的C4F7N/CO2/O2三元混合气体,而且可实现多元混合气体的配制,配气速度快,误差小的技术效果。
-
公开(公告)号:CN117669342A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311676067.2
申请日:2023-12-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/25 , G06F30/27 , G06F30/28 , G16C20/40 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的新型环保绝缘气体分子筛选方法,包括:建立已知气体分子电气环保性质的基础库;将基础库中的气体分子用分子描述符表示,生成分子数据矩阵,并将矩阵划分为训练库和测试库;搭建深度学习模型,训练库用于训练深度学习模型,测试库测试训练后的深度学习模型的预测精度,直至获取最佳深度学习模型;将基础库中的气体分子通过官能团置换方法批量生成新的小分子结构,形成气体分子目标库;采用最佳深度学习模型对气体分子目标库的气体分子进行筛选,输出潜在绝缘替代气体;对潜在绝缘替代气体,分别针对性能指标进行评估,输出位于评估线内的高性能潜在绝缘替代气体。通过本发明能够降低实验试错法的时间成本。
-
公开(公告)号:CN110327830A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910726127.4
申请日:2019-08-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 本发明涉及混合绝缘介质配制技术领域,具体公开一种C4F7N/CO2/O2三元混合气体分压配气装置,包括C4F7N进气管路结构、CO2进气管路结构、O2进气管路结构、C4F7N/CO2/O2三元混合气体分压混合管路结构、C4F7N/CO2/O2三元混合气体输出管路结构;本发明还公开一种C4F7N/CO2/O2三元混合气体分压配气方法。本发明具有不仅可准确配制不同比例、不同压力的C4F7N/CO2/O2三元混合气体,而且可实现多元混合气体的配制,配气速度快,误差小的技术效果。
-
公开(公告)号:CN110302716A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910726122.1
申请日:2019-08-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种定容变压大流量配气系统,包括分压进气管路结构、定容混合罐、变压输出管路结构;多个所述分压进气管路结构呈并联设置,经所述分压进气管路结构变压后的气体在所述定容混合罐中混合,所述变压输出管路结构用以将混合后的气体进行加压输出。本发明还公开一种定容变压大流量配气方法。本发明具有可以将任意两种气体配制为混合气体,再增压充装至电气设备内,满足电气设备要求。本方法配制混合气体速度快、精度高,充气速度大于120m3/h,误差小于±0.3%的优点。
-
公开(公告)号:CN212321357U
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202021273919.5
申请日:2020-07-03
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 合肥工业大学
IPC: G01N5/02
Abstract: 本实用新型公开了一种全氟异丁腈气体泄漏检测装置。将待检测的外部环境气体输送至第一石英晶体微天平,将第二石英晶体微天平置于不含有全氟异丁腈气体的环境气体中,第一石英晶体微天平和第二石英晶体微天平表面均涂覆有吸附全氟异丁腈气体的材料,差频电路输出第一石英晶体微天平的振荡频率与第二石英晶体微天平的振荡频率的差值,处理器将振荡频率差值转换为密度值后与气体密度预设值进行比较,得到是否存在全氟异丁腈气体泄漏的结果。本实用新型的装置解决了因环境中C4F7N含量较低,检测难度大的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN209204995U
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201822031603.4
申请日:2018-12-05
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型公开一种六氟化硫与氮气混合气体的回收装置。该装置结构如下:分离装置的入口接入六氟化硫与氮气混合气体,分离装置的第一出口与六氟化硫液化装置的入口连接,六氟化硫液化装置的出口与六氟化硫储存装置连接;分离装置的第二出口与尾气处理装置的入口连接;尾气处理装置的出口与尾气出口连接,尾气处理装置与尾气出口的连接通路上设置有第一电磁阀和尾气回收通路,尾气监测装置设置于尾气处理装置的出口处,用于监测出口处的六氟化硫浓度,并根据六氟化硫浓度调节第一电磁阀和第二电磁阀的通断状态。本实用新型可以准确监测尾气中有害气体含量,确保尾气排放达到安全标准,避免现场工作人员的人身伤害和环境污染。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN214051037U
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202021574172.7
申请日:2020-07-31
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种电气设备泄漏气体应急回收装置,括依次连接的感应装置(5)、分离装置(1)、抽气装置(2)和液化回收装置(3);感应装置(5)和分离装置(1)置于电气设备旁边,且与分离装置(1)连接,通过感应装置实现电气设备泄漏气体的及时检测,并通过分离装置和液化回收装置能够实现比环境气体的分子体积大的泄漏气体的应急回收,适用性广;分离器设有有机膜,能够提高进入液化装置(3)中的SF6/C4F7N的浓度,进而提高了回收效率、吸附效率;感应装置(5)能够对电气设备环境气体中的SF6/C4F7N浓度进行及时感应,提高了安全性;而且能够对电气设备泄漏的F6/C4F7N进行比较彻底的回收,回收的SF6/C4F7N能够再利用,不仅节省了资源,且实现了环保。
-
公开(公告)号:CN216411465U
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202122865694.3
申请日:2021-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
Abstract: 本实用新型公开了一种模拟电气设备内故障气体的试验装置。所述试验装置中,试验罐体通过第一阀门与气体回收装置连通;试验罐体通过第二阀门与三通接头的第一端连通;三通接头的第二端与试验底气容器连通;三通接头的第三端用于通入目标种类目标浓度的分解产物;试验罐体上设置压力检测装置;气体回收装置用于将试验罐体抽至真空状态;试验底气容器用于盛放与分解产物相匹配的绝缘气体;三通接头用于在试验罐体处于真空状态时,通入目标种类目标浓度的分解产物以及绝缘气体。本实用新型能简单便捷的模拟不同种类不同浓度的故障气体。
-
-
-
-
-
-
-
-
-