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公开(公告)号:CN110196237A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910557085.6
申请日:2019-06-25
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 武汉大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京志新电气科技有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种SF6分解产物多组分检测系统及方法,该系统包括:激光驱动器、至少两台单色激光器、合束器、气体吸收池、信号处理模块;激光驱动器与所述单色激光器电连接;至少两台单色激光器与合束器光纤连接;合束器用于耦合至少两台单色激光器发射出的激光;气体吸收池内设置有至少两个信号采集频率不同的拾音器;信号处理模块与所述拾音器电连接。合束器将各单色激光器发射出的激光耦合成一束激光通入气体吸收池;拾音器采集不同信号频率对应的的声信号并转换成电信号输出;信号处理模块根据拾音器输出的电信号判断所述气体吸收池中的气体组分及浓度。本发明实施例减少了SF6分解产物多组分检测装置的复杂性,提高检测精度。
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公开(公告)号:CN119824527A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411750329.X
申请日:2024-12-02
Applicant: 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: C30B23/02 , C30B29/02 , H02B13/035 , H01F27/32
Abstract: 本发明提出了一种抑制环保绝缘气体与金属铜界面相互作用的方法,该方法方法包括对金属铜表面进行消色差铜膜沉积,所述消色差铜膜沉积是通过使用相干原子溅射外延系统(ASE),以单晶铜膜为起点,采用两步生长方法,实现多孔Cu纳米结构的表面生长,通过非相干ASE方法以保留Cu晶格结晶度的方式沉积出消色差铜薄膜(ACF)。该方法使金属铜材料表面发生晶格重建,使得Cu表面生成的ACF优先沿Cu(111)方向定向生长,进而有效提升金属铜材料在C4F7N、C5F10O、C6F12O等环保绝缘气体氛围下的表面抗氧化与抗腐蚀性能,达到了抑制气体分解与固体沉积的作用。
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公开(公告)号:CN119619243A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411989441.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N27/12 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种含氟绝缘气体痕量分解组分检测方法和系统,涉及痕量分解组分气体检测技术领域,获取含氟气体试样和多个训练气体数据,并对全部训练气体数据进行预处理,生成气体特征集,采用气体特征集对预设的痕量分解组分分类模型进行训练,生成目标痕量分解组分分类模型,通过预先构建的双层传感装置对含氟气体试样进行痕量分解组分检测,生成痕量分解组分数据,采用目标痕量分解组分分类模型对痕量分解组分数据进行组分检测,得到含氟气体试样对应的检测数据。解决了现有的电气设备中痕量分解组分气体主要通过基于纳米材料的传感器进行检测,但忽略了含氟气体对传感器的干扰,无法准确的对含氟气体内的痕量分解组分进行检测的技术问题。
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公开(公告)号:CN119182069B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411302543.9
申请日:2024-09-18
Applicant: 武汉大学
IPC: H02B13/055 , H01H9/30 , H01H50/00
Abstract: 本发明公开了一种原位替换六氟化硫的环保绝缘气体及其应用,属于带有灭弧或防弧装置的高压或大电流开关技术领域。原位替换六氟化硫的环保绝缘气体的组分包括三氟甲基三氟乙烯基醚、载气;其中,三氟甲基三氟乙烯基醚的含量为70 mol.%‑95 mol.%,载气的含量为5 mol.%‑30 mol.%;所述载气包括氮气、二氧化碳、四氟化碳中的至少一种。本发明通过调节组分含量,提高环保绝缘气体的绝缘耐受能力,降低产生高能电弧的可能性,从而减少放电分解产生的游离碳,使环保绝缘气体的稳定性上升。原位替换六氟化硫的环保绝缘气体的绝缘耐受能力优异,兼具高工频绝缘强度及碳析出量低的优势;在应用时可发挥优异的绝缘功能,在基本电气元件的灭弧或防弧中有良好的使用前景。
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公开(公告)号:CN119375310A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411481712.X
申请日:2024-10-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供了一种用于C4F7N局部故障分解组分检测的传感器及其制备方法,属于气体传感技术领域。所述传感器包括气敏材料、筛选层材料和叉指电极,所述气敏材料覆盖于叉指电极表面,所述筛选层材料覆盖于气敏材料表面。本发明以SnO2、Pd‑SnO2以及MoS2‑SnO2作为气敏材料,所述气敏材料通过滴涂的方式覆盖至叉指电极表面,此后再将筛选层材料Co3(HITP)2通过丝网印刷的方式覆盖于气敏材料表面,由此形成双层传感结构。所述双层结构传感器能够在C4F7N背景气体的强干扰下对其分解组分C3F6、CO、CHF3进行检测,三种气敏材料分别对三种气体具备一定的响应选择性,检测下限分别为0.195 ppm、3.12 ppm、3.66 ppm;并且,所述双层结构传感阵列对混合气体具备一定的定性定量识别能力。
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公开(公告)号:CN118179563A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410349763.0
申请日:2024-03-26
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光催化剂的有害气体降解方法,属于气体污染物的处理技术领域。本发明包括如下步骤:硫化氢气体在可见光照条件下与CdS/C3N4光催化剂反应完成降解;CdS/C3N4光催化剂是硫化镉与石墨型氮化碳通过沉淀法形成的无机‑有机杂化复合物。本发明采用CdS/C3N4光催化剂,该光催化剂具有优异的光吸收性能,能够高效地将可见光转化为化学能,进而驱动硫化氢的分解反应。工艺步骤无需额外能量输入,具有简单高效、可在可见光照条件下进行、处理成本低的优势,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116702465A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310644137.X
申请日:2023-05-30
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F111/06
Abstract: 本发明提出了一种直流盆式绝缘子表面电荷抑制方法及计算机可读介质。本发明建立直流盆式绝缘子表面电荷积聚模型;构建直流盆式绝缘子物理模型,结合直流盆式绝缘子的上、下表面的多个坐标设计变量以分别控制直流盆式绝缘子的上、下表面形状轮廓,通过直流盆式绝缘子的上、下表面的坐标设计变量的状态变量以分别控制上、下表面的坐标设计变量的位移距离;建立直流盆式绝缘子形状优化的目标函数;结合直流盆式绝缘子形状优化的目标函数,利用智能优化算法分别迭代优化直流盆式绝缘子的上、下表面的表面的多个坐标设计变量,得到优化后绝缘子上、下表面的表面的最优形状轮廓。本发明有效抑制了高压直流气体绝缘设备直流盆式绝缘子表面的电荷积聚。
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公开(公告)号:CN115999358A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310017691.5
申请日:2023-01-06
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本申请公开了一种六氟化硫降解装置。该六氟化硫降解装置包括反应罐,反应罐的上端固定安装有固定座,且固定座的上端固定安装有驱动电机,驱动电机的输出端固定安装有出气管,且出气管的下端延伸至反应罐的内部,反应罐的中间位置竖直固定安装有连通管,且出气管的下端固定安装有螺杆,螺杆延伸至连通管的内部,且反应罐的中间位置固定安装有催化剂,反应罐的外部固定安装有加热环,通过采用连通管和螺杆,便于将混合气体进行反复在反应罐的内部上下移动,反复经过催化剂,进而通过加热环,提高热催化降解的效果,并通过混气管,便于将辅助气体与六氟化硫气体进行充分混合,方便进行使用,提高降解的充分性。
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公开(公告)号:CN115950924A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211664007.4
申请日:2022-12-23
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种基于交叉电容结构的湿度测量传感器及其湿度测量方法,该湿度测量传感器包括:传感元件和检测电路,其中,传感元件包括多个电极,多个电极中相邻电极之间的交叉电导随传感元件所处的环境湿度变化而变化;检测电路与传感元件连接,检测电路通过检测自身电压输出值检测出传感元件中相邻电极之间的交叉电导值,以便检测出传感元件所处的环境湿度值。本发明能够降低湿度测量成本,并能够有效提高湿度测量精度。
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公开(公告)号:CN115541654B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211517687.7
申请日:2022-11-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本申请公开了带油‑固摩擦纳米发电机的绝缘油含水量检测装置、方法。该检测装置包括油‑固摩擦纳米发电机、循环泵、导油管、流量计、第一接地装置、第二接地装置以及数据分析单元;循环泵出油端与流量计入油端相连,流量计出油端通过导油管与第一接地装置一端相连;第一接地装置另一端与油‑固摩擦纳米发电机入油端相连,油‑固摩擦纳米发电机出油端与第二接地装置一端相连,第二接地装置另一端经导油管与循环泵入油端相连,油‑固摩擦纳米发电机与数据分析单元输入端相连,数据分析单元用以分析出绝缘油含水量。本技术方案中,利用绝缘油杂质的引入将影响油‑固摩擦纳米发电机的输出响应特性,通过两者间的对应关系检测绝缘油中含水量。
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