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公开(公告)号:CN114235881A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111424729.8
申请日:2021-11-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种环保绝缘气体导热与耐热性能的评价方法及装置,包括:获取待评价的环保绝缘气体的参数数据;通过改进的理想气体状态方程、萨瑟兰公式、气体定压比热容原理、改进的Eucken关系式和所述参数数据,得到所述环保绝缘气体在不同温度下的气体密度、气体粘度、质量定压热容和导热系数;通过所述环保绝缘气体在不同温度下的气体密度、气体粘度、质量定压热容和导热系数,对所述环保绝缘气体的导热性能与耐热性能进行评价,得到所述环保绝缘气体导热性能与耐热性能的评价结果。本发明能够全面评价环保绝缘气体的导热性能与耐热性能,为各种潜在用于气体绝缘变压器的环保绝缘气体的导热与耐热能力的研究提供一个重要的判断依据。
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公开(公告)号:CN119601114A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411704504.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种三元混合绝缘气体优化配置方法、装置、电子设备及介质,用于解决当前对于三元混合绝缘气体的研究仍处于起步阶段,气体混合方法不够系统、合理的问题。所述方法包括:获取多种环保绝缘气体,并从中初步选择两种符合预设气体筛选条件的第一绝缘气体与第二绝缘气体;基于第一绝缘气体与第二绝缘气体,同时混合预设缓冲气体,组成初始三元混合绝缘气体;根据初始三元混合绝缘气体与SF6气体进行参数比对,并根据参数比对结果,对初始三元混合绝缘气体进行混合配比优化,获得目标三元混合绝缘气体。从而基于参数比对以及针对混合绝缘气体的混合配比优化,最终可以获得最优配置条件下与SF6气体参数相当的三元混合绝缘气体。
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公开(公告)号:CN117668414A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311662698.9
申请日:2023-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种断路器的环保绝缘气体组合等效性分析方法及装置,方法包括:对所含元素种类相同,且总摩尔质量相同的第一配气组合和第二配气组合分别进行物质参数计算,得到第一物质参数和第二物质参数;基于物质参数构建第一配气组合和第二配气组合的等效公式后,根据等效公式化简出等效条件;通过等效条件分析第一配气组合和第二配气组合之间的等效类型;采用电弧击穿的方式对等效类型进行基于临界电场强度的验证计算,得到绝缘等效验证结果。本申请能解决现有技术缺乏对不同环保绝缘气体的绝缘机理的探索,且对不同配气组合间的绝缘性能与其所用环保绝缘气体元素组成的关系的研究缺乏准确性,导致实际应用效果较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN113899860B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111189097.1
申请日:2021-10-12
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本申请公开了环保型气体绝缘变压器用绝缘混合气体在线监测装置,涉及气体绝缘变压器技术领域,其中绝缘混合气体在线监测装置包括气体传感器组以及处理终端,气体传感器组包括第一气体传感器、第二气体传感器以及第三气体传感器;第一气体传感器用于检测待测变压器内的全氟异丁腈气体浓度;第二气体传感器用于检测待测变压器内的气压大小;第三气体传感器用于检测待测变压器内的氧气浓度;处理终端分别与第一气体传感器、第二气体传感器以及第三气体传感器电连接。本申请这一检测装置的设计,能够能够对全氟异丁腈/二氧化碳混合气体变压器实现高效全面的监测。
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公开(公告)号:CN114252745A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111435688.2
申请日:2021-11-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开一种沿面放电下混合气体绝缘性能实验装置,包括试验气罐,内设有绝缘子支撑件样品并配置有密封观察窗,试验气罐设有高压套管和高压导杆,高压导杆固定在高压套管内,绝缘子支撑件样品固定在高压导杆上,试验气罐的底部设有低压套管和低压导杆,低压导杆固定在试验气罐的底部;放电模拟装置具有高压电输出端和低压电输出端;气体控制装置包括罐内气体流通模拟模块、气体供应模块;罐内气体流通模块包括气体流通管道、进样口、流量检测模块、气体控制阀;数据采集装置包括罐内气压检测模块、罐内温度检测模块以及采集试验气罐内部图像的摄影装置。本发明实施例能够研究GIT设备内绝缘子支撑件发生沿面放电时绝缘气体以及绝缘材料的变化。
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公开(公告)号:CN113970587A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111236082.6
申请日:2021-10-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N27/414
Abstract: 本发明公开了一种适用于环保型GIT的改进绝缘结构,包括气箱、GIT绕组,以及多个气体传感器探头和气体传感器监测总控制装置。通过气体传感器探头测量气体绝缘变压器(GIT)气箱内混合气体由于局部放电分解而生成的产物,同时在GIT气箱内多个位置设置气体传感器探头,并将测得组分浓度信号传入气体传感器监测总控制装置,对气箱内混合气体分解产物组分以及浓度进行分析。本发明用来监测C4F7N/CO2混合气体产生的分解产物,并对每种产物的含量进行分析,以判断环保型GIT内产生的具体绝缘缺陷。
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公开(公告)号:CN113960095A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111236081.1
申请日:2021-10-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种GIT材料相容性试验装置,包括加热装置、测试装置和试验罐体,加热装置的热源可以为试验罐体的腔体提供试验所需的温度,并通过温控显示系统控制热源的打开或者关闭,而测试装置的多个样品架等距离环绕所述热源设置,保证材料的受热状态是一致的,进而保证试验结果的可靠性。其中温度传感器与热源的距离与样品架与热源的距离相同,用来实时监测样品架所处的温度,并将该温度传输到温控显示系统。本发明提供试验装置,用来研究C4F7N/CO2混合气体与GIT内部材料的相容性,以保证GIT的长时间安全稳定的运行。
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公开(公告)号:CN113899860A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111189097.1
申请日:2021-10-12
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本申请公开了一种环保型气体绝缘变压器用绝缘混合气体在线监测装置,涉及气体绝缘变压器技术领域,其中绝缘混合气体在线监测装置包括气体传感器组以及处理终端,气体传感器组包括第一气体传感器、第二气体传感器以及第三气体传感器;第一气体传感器用于检测待测变压器内的全氟异丁腈气体浓度;第二气体传感器用于检测待测变压器内的气压大小;第三气体传感器用于检测待测变压器内的氧气浓度;处理终端分别与第一气体传感器、第二气体传感器以及第三气体传感器电连接。本申请这一检测装置的设计,能够能够对全氟异丁腈/二氧化碳混合气体变压器实现高效全面的监测。
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公开(公告)号:CN112924124A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110122175.X
申请日:2021-01-28
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01M7/02
Abstract: 本申请公开了气体继电器振动特性测试的振动台及测试方法,其中气体继电器用于变压器,振动台包括振动台本体,用于放置气体继电器;储油装置,用于存储气体继电器振动特性测试所需绝缘液体;液体管道,用于连接储油装置和气体继电器的管道;第一抽油泵,用于将所需绝缘液体通过液体管道抽取到气体继电器中;液体回收装置,用于存储气体继电器测试结束后的绝缘液体;第二抽油泵,用于将测试结束后的绝缘液体通过液体管道抽取到液体回收装置。通过上述方法,本申请可以通过动控制程序将绝缘液体通过液体管道输送到振动台上装卡好的气体继电器中,节省了手动灌装绝缘液体的时间,以及规避了手动灌装时可能存在灌装到继电器表面和继电器外的风险。
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公开(公告)号:CN119656900A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411544751.X
申请日:2024-10-31
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种混合环保气体配比方法及系统,涉及环保绝缘介质技术领域,包括:采用全局优化算法拟合得到SF6、N2和CO2气体的安托万特性常数;计算不同气体组分下的饱和蒸气压,并测试不同饱和蒸气压与混合比例下混合气体击穿电压随施加电压变化的曲线,获得最佳混合比例;将混合得到的环保气体作为绝缘介质并进行灭弧能力测试。本发明通过将30%SF6、69%N2与1%CO2进行混合得到环保气体,并将此气体作为气体绝缘设备中使用的气体绝缘介质,减少了SF6的用量,既保证了符合绿色环保要求,降低毒性分解产物避免温室效应的产生,又保证了气体的绝缘性能和灭弧效果,在不同工作环境下都能保证稳定性和安全性。
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