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公开(公告)号:CN109655446B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910059829.1
申请日:2019-01-22
Applicant: 重庆大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种提高气体拉曼强度的三角型谐振腔/积分球联合增强腔,包括三块具有高反射率的腔镜(M1、M2、M3)、镀金积分球、具有高反射率的逆向反射镜(M4)和密封室,三块具有高反射率的腔镜(M1、M2、M3)镶嵌在镀金积分球上对应的三个孔洞处,具有高反射率的逆向反射镜(M4)安装在镀金积分球外且在腔镜(M3)后部的位置,而且逆向反射镜(M4)安装在密封室内。本发明针对目前换流变状态特征气体检测装置检测准确度低,无法同时测量并区分多种特征气体的问题,突破了拉曼光谱气体最小检测浓度达不到要求的技术瓶颈,大大提升了换流变状态特征气体检测的准确度与灵敏度。
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公开(公告)号:CN111999572A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010577848.6
申请日:2020-06-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于区间电容式传感器的电力设备气液两相流体多参量在线监测装置及方法。针对于现有瓦斯继电器常误动、输出特征信息单一、气液两相信息挖掘不足等问题,提出一种高灵敏度的区间电容式传感器及其气液两相多特征的测量方法,具有电容差式测量与周期特征辨识的功能,以克服实际中变压器振动扰动、大电流下油流涌动等干扰问题,可充分、可靠地挖掘出变压器在运行过程中油流速率、游离气体速率及产气量等信息。并且,依托这类信息特征与变压器运行工况、内部故障类型之间的强关联关系,本方法可为变压器在线监测、新型的变压器非电量保护的实现提供实时参考数据。根据现有应用结果,验证了该方法的可靠性。
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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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