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公开(公告)号:CN109060705A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810960581.1
申请日:2018-08-22
Applicant: 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: G01N21/3504
CPC classification number: G01N21/3504 , G01N2021/3595
Abstract: 本发明专利公开了一种C4F7N浓度与放电微量组分的红外检测装置及方法,包括:傅里叶变换红外光谱仪以及废气瓶,废弃瓶连接有真空泵,所述真空泵连接有第二开关阀,第二开关阀远离真空泵的一端连接有傅里叶变换红外光谱仪,傅里叶变换红外光谱仪另一端与PC机相连,傅里叶变换红外光谱仪靠近第二开关阀的一端连接有压力传感器,压力传感器连接有第一开关阀,第一开关阀的远离压力传感器的一端连接有采气袋,采气袋远离第一开关阀的一端连接有配气仪,配气仪分别连接有C4F7N气瓶、二氧化碳气瓶以及组分气瓶,傅里叶变换红外光谱仪包括能有效检测浓度与组分的长光程气体池,能够准确的对C4F7N放电微量组分进行定性分析。
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公开(公告)号:CN108993345A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811087813.3
申请日:2018-09-18
Applicant: 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
Abstract: 本发明专利公开了一种气体吸附剂研发的实验平台,实验平台包括反应釜釜体、第一气管以及密封装置,反应釜釜体侧壁上连接有第一气管,第一气管上设置有真空压力表,第一气管远离反应釜釜体的一端设置有阀门,反应釜釜体的开口处设置有密封装置,反应釜釜体的内壁以及反应釜釜体底部均镀有特氟龙膜,实现了对于不同的绝缘气体的吸附剂进行筛选的目的。
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公开(公告)号:CN107418146A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710612459.0
申请日:2017-07-25
Applicant: 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电网技术研究中心 , 天津大学
Abstract: 一种绝缘子材料、绝缘子及制备方法,其原料主要由环氧树脂、固化剂、微米碳化硅填料和纳米碳化硅填料组成;按重量份数计,环氧树脂、固化剂、微米碳化硅填料和纳米碳化硅填料的重量比为100份:25~35份:5~55份:5~55份;其中,微米碳化硅填料的粒径为10~50μm,纳米碳化硅填料的粒径为50~100nm。上述绝缘子材料,采用微米和纳米两种不同尺寸级别的碳化硅填料复配,通过固化剂的作用掺杂到环氧树脂中,充分发挥了两者与环氧树脂的协同作用,并控制配比,其具有与碳化硅类似的非线性电导特性。该绝缘子材料应用于绝缘子,能够较好地改善绝缘子表面电场分布,使绝缘子表面电场分布均化,从而减小局部电场畸变率,降低绝缘子沿面放电或闪络等故障。
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公开(公告)号:CN107266863A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710611841.X
申请日:2017-07-25
Applicant: 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电网技术研究中心 , 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种非线性电导率环氧树脂复合绝缘材料及其制备方法,所述复合绝缘材料由包括经烧结的非线性电导率无机颗粒、环氧树脂基体和固化剂制备而得,所述经烧结的非线性电导率无机颗粒与所述环氧树脂基体的质量比为3~7:10;所述固化剂与环氧树脂基体的质量比为1:3~4。本发明的非线性电导率环氧树脂复合绝缘材料是将一定含量的具有非线性电导率的经过烧结的碳化硅和氧化锌等无机颗粒加入环氧树脂基体中而得到的,其电导率在电场强度较低的时候非常小,但是当场强增加到一定程度的时候,其电导率将急剧增大;本发明的非线性电导率的环氧树脂复合绝缘材料在特殊场合具有较大的应用价值,比如可以均匀电场分布,减少局部放电等等。
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公开(公告)号:CN208431572U
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201820967755.2
申请日:2018-06-21
Applicant: 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
Abstract: 本实用新型公开了一种用于电力设备的绝缘气体充气系统,其包括电力设备、真空泵、充气管、减压阀、储气瓶、第一二通接头、第二二通接头及第三二通接头;所述真空泵通过所述第一二通接头与所述电力设备的需要进行气体绝缘性能试验或灭弧的腔体连通;所述储气瓶上设有与其内部连通的阀门,所述充气管设有贯穿其两端的缓冲通道;所述阀门与所述减压阀的进气口连接,所述减压阀的出气口通过所述第二二通接头与所述缓冲通道的一端连接,所述缓冲通道的另一端通过所述第三二通接头与所述腔体连通。本实用新型的所述用于电力设备的绝缘气体充气系统,其管路简单且结构简单。
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公开(公告)号:CN207148271U
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201721128340.8
申请日:2017-09-04
Applicant: 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电网技术研究中心
Abstract: 本实用新型公开了一种用于测量绝缘液体雷电冲击耐压特性的工装,包括:固定座,固定座包括上、下绝缘盖板,上绝缘盖板开设有第一装配通孔,下绝缘盖板开设有第二装配通孔;高压电极组件,高压电极组件包括针电极及第一导电杆,所述第一导电杆包括第一安装端及第一接线端,针电极设置于第一安装端上;接地电极组件,接地电极组件包括球电极及第二导电杆,第二导电杆包括第二安装端及第二接线端,球电极设置于第二安装端上;及试验槽,针电极和球电极均位于待测绝缘液体的液面以下。因而由于上述实验装置的结构简单、体量轻小,能够简化实验操作步骤和降低成本,同时方便试验结束后的拆分清洁与维护,且装拆方便。
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公开(公告)号:CN209340860U
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201821742124.7
申请日:2018-10-25
Applicant: 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
Abstract: 本实用新型专利是一种气体的混合装置,包括第一气瓶、第二气瓶以及气体混合室,第一气瓶连接有加热器的第一端,第一气瓶与加热器之间连接的气管上连接有第二热交换器,加热器的第二端与气体混合室相连,第二气瓶的输入端连接于气体混合室,气体混合室还连接有气体压缩机,气体压缩机外连接有第一热交换器,第一热交换器与第二热交换器两端连通,气体压缩机的另一端连接有储气罐,储气罐与外接设备连接的一端设置有第四阀门,实现了气体灌充的过程简便,容易控制混合气体的配比,将灌充过程中的能量重复利用,环保节能。
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公开(公告)号:CN208313484U
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201820967811.2
申请日:2018-06-21
Applicant: 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: G01L5/00
Abstract: 本实用新型公开了一种电缆附件界面压力检测装置,包括:电缆、压力传感器、调温装置以及数据采集装置;其中,所述电缆的表面用于连接电缆附件,以使所述电缆附件将所述电缆包裹;所述压力传感器设于所述电缆的表面,所述数据采集模块与所述压力传感器连接;所述电缆设于所述调温装置内,所述调温装置用于对所述电缆进行加热直至所述调温装置的温度达到预设温度。采用本实用新型的实施例,能够模拟电缆工作时不同温度变化的情况,从而真正反映电缆附件在工作时界面压力变化情况。
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公开(公告)号:CN207992374U
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201820030477.8
申请日:2018-01-05
Applicant: 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电网技术研究中心
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型涉及一种间隙放电发射光采集装置和系统,上述装置包括高压电极对、放电室、导光通道、玻璃片、凸透镜和光阑;位于放电室内的高压电极对之间形成间隙;放电室开有窗口,玻璃片设置在窗口中,导光通道的一端边缘与窗口边缘匹配密封;导光通道内的光轴上固定凸透镜和光阑;在高压电极对上加载电压后产生的间隙放电发射光,依次经过玻璃片、凸透镜和光阑,形成聚焦光线至光谱仪的入射缝隙。上述间隙放电发射光采集装置将高压电极对、放电室、导光通道、玻璃片、凸透镜和光阑集成并形成固定光路,能够直接将间隙放电发射光采集并形成聚焦光线至光谱仪入射缝隙,减少调试,加快间隙放电发射光的采集速度。
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公开(公告)号:CN212749030U
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202020618093.5
申请日:2020-04-22
Applicant: 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: G01R19/00 , G01R23/16 , G01R31/327 , G01H17/00
Abstract: 本实用新型公开了一种变压器谐波、振动及有载分接开关状态监测设备,该设备包括变压器高压侧的电流采集装置、变压器的振动信号采集装置、有载分接开关驱动电机的电流采集装置、有载分接开关驱动电机的振动信号采集装置、监测主机、工控机;其中,所述变压器高压侧的电流采集装置、所述有载分接开关驱动电机的电流采集装置、所述有载分接开关驱动电机的振动信号采集装置、所述变压器的振动信号采集装置和所述工控机分别与所述监测主机电连接;本实用新型技术方案通过监测变压器谐波、振动以及有载分接开关,提高变压器状态的检测精度,从而提高变压器运行的稳定性。
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