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公开(公告)号:CN111910269A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010738734.5
申请日:2020-07-28
Applicant: 重庆大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明公开了一种可控静电纺丝装置,包括高压静电发生器、金属导电底板、供料系统、异形接收器、电丝沉积轨迹控制系统;供料系统和金属导电底板均与高压静电发生器电连接,高压静电发生器产生的高压静电场对供料系统喷出的电纺溶液进行控制;异形接收器设在金属导电底板上,接收、沉积供料系统喷出的电丝;电丝沉积轨迹控制系统设置于异形接收器的背面。本发明可实现电丝沉积轨迹的个性化控制,实现对纳米纤维连续或者间断的三维结构的构建,并且可对三维结构的形状、纳米纤维的密度、纳米纤维层的层间距离、纳米纤维膜的厚度进行控制,使得构建任意形状的三维纳米纤维结构成为可能,扩展了纳米纤维的应用场景,具有较大的科研和商业价值。
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公开(公告)号:CN107051230B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201710475258.0
申请日:2017-06-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种提升滤膜净化老化油性能的方法,包括如下步骤:1)将滤膜放置在真空干燥箱中真空干燥;2)通过表面修饰的方法对滤膜进行氟化处理,在滤膜表面形成氟化层。本发明提升滤膜净化老化油性能的方法,通过对滤膜进行氟化处理,并在滤膜表面形成氟化层,经该滤膜过滤后的老化油的相对介电常数和介质损耗因数比未经过处理的滤膜过滤后减小更多,即能够有效提高滤膜净化老化油的性能。
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公开(公告)号:CN111613398A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010498511.6
申请日:2020-06-04
Applicant: 重庆大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于脉冲热老化的植物绝缘油稳定性的提升方法,具体步骤包括:S1原材料选择:选取植物绝缘油和绝缘纸,并分别进行第一次干燥处理,待用;S2原材料预处理:将步骤S1中选取的植物绝缘油和绝缘纸放入老化容器中进行混合,获得混合样品,植物绝缘油和绝缘纸的质量比为15~20:1;S3第二次干燥处理:将步骤S2中获得的混合样品进行第二次干燥处理;处理完成后,检测混合样品的含水量;S4脉冲处理:将步骤S3中干燥处理后的混合样品密封后放入恒温脉冲老化箱,施加脉冲,脉冲处理结束后,取出样品进行碘值测量,取样时间为5~30d。该方法使植物绝缘油的饱和度在热老化过程中提升,从而具有更好的潜在稳定性。
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公开(公告)号:CN106990091B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710240359.X
申请日:2017-04-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了用于气体拉曼光谱检测信号增强的频率锁定V型增强腔,包括激光单元、V型增强腔单元、频率锁定单元;所述激光单元包括激光器、电流控制器、信号发生器;V型增强腔单元包含3片呈V型结构放置的高透高反镜片;激光从M4进入增强腔并在M4、M5、M6之间来回反射上万次;所述频率锁定单元包括探测器A、探测器B、PZT及数据采集卡,其中探测器A采集腔前功率信号,探测器B采集腔后功率信号,2路信号经数据采集卡进入计算机;计算机分析腔后与腔前信号比值的变化情况,输出PZT反馈控制信号,进而调节PZT的位置,以达到反馈激光相位匹配,实现激光器输出频率的有效锁定。本发明实现了微量气体拉曼光谱散射信号的增强。
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公开(公告)号:CN110093012A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910362493.6
申请日:2019-04-30
Applicant: 重庆大学 , 国网山西省电力公司晋中供电公司
IPC: C08L63/00 , C08L1/02 , C08K9/04 , C08K7/00 , D06M13/224 , D06M10/02 , C09K5/14 , H01B3/40 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种高导热环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。在制备该复合材料的过程中,首先制备改性纤维素纳米纤维分散液、改性氮化硼纳米片,然后制备改性纤维素纳米纤维/改性氮化硼纳米片分散液,最后再以液晶环氧树脂和改性纤维素纳米纤维/改性氮化硼纳米片分散液为原料制备环氧树脂复合材料。该复合材料的导热性、机械性能、电气绝缘性能相对于传统环氧树脂复合材料有很大的优势以及实用价值。该复合材料制备方法简单,易操作,且成本低,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN110031443A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910300861.4
申请日:2019-04-15
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种便携式油纸绝缘老化状态拉曼光谱诊断装置及方法,所述装置包括阻尼隔振光学平台(1)、激光器(5)、光路系统(4)、相机(6)、物镜(7)、可调载物台(9)、比色皿(8)、光谱仪(3)、CCD(2)与计算机(10),激光由激光器(5)发出,通过光路系统(4)经物镜(7)聚焦到样品上,配合相机(6)观察聚焦情况;聚焦时通过可调载物台(9)调节样品与物镜(7)的距离,将激光聚焦到由比色皿(8)装盛的待测样品中,激发样品稳定的拉曼散射信号;样品的拉曼散射光通过光路系统(4)被光谱仪(3)与CCD(2)采集,再传入到计算机(10)进行显示、分析、存储。该诊断装置和方法适合变压器油纸绝缘老化监测的原位检测新方法,提升了变压器油纸绝缘老化在线监测水平。
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公开(公告)号:CN109970355A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910273196.4
申请日:2019-04-04
Applicant: 重庆大学 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 制备ZnO@ZIF‑8复合物的方法,其包括:(1)混合醋酸锌甲醇溶液和氢氧化钠甲醇溶液,得到含有Zn(OH)2的悬浊液,然后将玻璃基片在所述含有Zn(OH)2的悬浊液中浸泡5min;(2)将浸泡过的玻璃基片取出,置于350℃下退火30min;(3)混合硝酸锌水溶液和六次甲基四胺水溶液,形成混合溶液;(4)将步骤(2)中处理过的玻璃基片与步骤(3)的混合溶液一并置于高压反应釜,在100℃下进行水热反应,使氧化锌生长在玻璃基片上;(5)配制N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水的混合溶液,加入2‑甲基咪唑并搅拌均匀,形成混合液;(6)将步骤(4)的玻璃基片置于反应釜内胆,倒入步骤(5)的混合液,80℃下水热反应3h,使ZIF‑8生长在氧化锌表面,得到所述ZnO@ZIF‑8复合物。
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公开(公告)号:CN109799435A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910164649.X
申请日:2019-03-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法,该传感器包括:可调谐激光器(1)、激光器波长控制模块(2)、光纤环形器(3)、单模光纤(4)、微光纤干涉腔(5)、光电探测器(6)、信号线(7)、滤波器(8)、数据采集卡(9)。本发明采用了多层石墨烯膜片,提高了传感器的检测灵敏度;基于对多层石墨烯膜片结构的优化设计,使之适应局部放电检测频带的要求;采用聚酰亚胺涂层提高多层石墨烯膜片的使用寿命;采用飞秒激光在光纤内部加工微光纤干涉腔,并基于激光器波长控制,稳定静态工作点。基于检测装置安装方式的优化设计,使得在安装本装置的同时,不影响电气设备原有的工作环境。
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公开(公告)号:CN106885978B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710261352.6
申请日:2017-04-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于电力设备安全状态评估领域,具体涉及一种基于绝缘油拉曼光谱小波包能量熵的油纸绝缘老化诊断方法,所述方法采用油纸绝缘设备绝缘油拉曼光谱小波包能量熵作为老化特征量,结合Kennard‑Stone算法、多分类支持向量机构建、并运用遗传算法优化得到的老化诊断模型能够快速有效地实现现场油纸绝缘设备的整体老化状态诊断,不仅不需要对某一种油中溶解老化特征物浓度进行定量分析,具有更好的容错性能;且具有“成长性”,在今后工作中可将现场运行变压器中取得的油纸绝缘样本来扩充该诊断模型的样本库,实现对诊断模型的不断校正与改进,提高油纸绝缘设备的运行维护水平。
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公开(公告)号:CN108896884A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810730653.3
申请日:2018-07-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/12 , G01N21/3563 , G01N27/00
Abstract: 本发明公开了一种油纸绝缘热老化状态简易评估方法,包括如下步骤:包括如下步骤:1)测量绝缘纸的傅里叶红外光谱;2)测量绝缘纸的表面电位衰减特性;3)根据步骤1、2)的测量结果,评估油纸绝缘热老化状态。本发明的油纸绝缘热老化状态简易评估方法,通过对油纸绝缘热老化后的绝缘纸化学成分和电位衰减性能进行测试,从老化过程中绝缘纸的化学键断裂和形成及其电荷积聚特性进行分析,侧面反应油纸绝缘系统的老化状态。本发明适用于大型电力变压器中油纸绝缘热老化状态的粗略评估,其测试方法和装置实现简单,具有很好的实用性。
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