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公开(公告)号:CN105956930A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610222314.5
申请日:2016-04-11
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种电力设备差异化运行维护策略的确定方法,评估电力设备的运行状态。若为正常状态,则不采取任何措施,使其正常运行。若为注意状态或异常状态,则跳转到步骤2)。若为严重状态,则跳转到步骤3)。2)对电力设备进行风险评价。若为低风险设备,不进行检修,设定巡检和监测周期。若为中等程度风险设备,则停电检修。若为高风险设备,则跳转到步骤3)。3)判断电力设备实际寿命。若超过规定的寿命周期,则直接进行退役处理。若未超过规定的寿命周期,则停电检修。根据上述步骤,完成电力设备差异化运行维护策略的确定。
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公开(公告)号:CN104232302B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410524524.0
申请日:2014-10-09
Applicant: 重庆大学
IPC: C11B3/00
Abstract: 本发明公开了一种植物绝缘油处理全套工艺,包括以下步骤:步骤一:对植物油进行碱炼、水洗、脱色、脱臭处理;步骤二:对精炼后的植物油进行过滤、脱水处理;步骤三:对脱水后的植物油再进行吸附处理,吸附处理后经过脱水、加入抗氧化剂;(1)将真空脱水的油加入吸附容器内,以白土为吸附剂,加入2?4%的白土,同时加热油温至45?70℃,同时以55?75r/min的转速搅拌2?4h,利用排渣机对油进行白土过滤处理;(2)进一步对植物油过滤,经过滤网进入真空脱水,重复步骤二第(2)小步;(3)将植物油抽至冷却搅拌罐进行快速搅拌至30?60r/min,加入添加剂,维持搅拌速度3?5h。通过上述技术方案得到的绝缘油达到符合变压器用油的标准,得到优异的植物绝缘油,可大量推广使用。
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公开(公告)号:CN105550943A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610030701.9
申请日:2016-01-18
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于模糊综合评判的风电机组状态参数异常辨识方法,该方法包括以下步骤:S1:根据状态参数广义模糊异常辨识模型的选择结果获取测试样本的平均绝对误差,得到各预测模型权重;S2:通过各预测模型实现对待分析时段的状态参数预测;S3:通过各预测模型的残差实现对状态参数的状况分析,得到各模型残差异常指数;S4:计算各指标的模糊隶属度,构成模糊评判矩阵,计算输出层评估值;S5:评估结果的输入依据隶属度最大原则,对应的评语作为评判结果。本发明采用的方法基于风电场SCADA数据,易于编程实现,能准确有效地反映参数的异常;综合考虑多个预测模型异常辨识结果可提高状态参数异常辨识的准确性。
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公开(公告)号:CN105261429A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510545652.8
申请日:2015-08-31
Applicant: 重庆大学
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明属于工程电介质与电气工程技术领域,具体涉及一种提升聚酰亚胺闪络电压的方法,包括以下步骤:1)将聚酰亚胺薄膜清洗洁净并且干燥;2)对聚酰亚胺薄膜进行打磨;3)将打磨过后的聚酰亚胺清洗洁净并于真空干燥箱中进行干燥。本发明提供的技术方案实现简单,所需要的工具成本低,具有很好的实用性,不需要特殊的设备和特殊的处理条件,采用简单机械砂磨即可实现,可重复性强。通过表面砂磨的方法,在材料表面形成的沟壑,可以有效的提升爬电距离,使得放电通道的形成受到阻碍,减小了二次电子发射系数,使材料的闪络电压得到有效的提升。
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公开(公告)号:CN119015893A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411308497.3
申请日:2024-09-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种具有寿命检测功能的滤膜制备方法,涉及绝缘油再生技术领域。本发明将指示荧光剂应用于指示滤膜寿命中,通过对滤膜进行pH指示荧光剂的表面涂覆处理,在滤膜表面形成带有颜色的指示剂表面层,经该滤膜过滤后的老化油的酸值不仅降低,更能在过滤的全过程中,根据滤膜表面层荧光剂的颜色变化实时检测滤膜是否达到其使用寿命,从而能提升变压器油的过滤精度和效率。本发明制备的滤膜具有优异的膜寿命检测精度,可以满足变压器绝缘油领域的高效净化过滤。
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公开(公告)号:CN118579827A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310194091.6
申请日:2023-03-02
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G9/02 , B82Y30/00 , C10M125/10 , C10M169/04 , B01J19/00 , C10N40/16
Abstract: 本发明属于绝缘油添加剂技术领域,本发明提供了一种改性ZnO纳米筛及其制备方法和一种改性合成酯绝缘油及其制备方法。本发明提供的改性ZnO纳米筛的制备包括以下步骤:S1、将锌盐、尿素、碳酸钠和水混合后进行水热反应得到反应产物;S2、反应产物顺次通过离心、洗涤和干燥处理得到ZnO纳米前驱物;S3、对ZnO纳米前驱物进行煅烧处理得到ZnO纳米筛;S4、将ZnO纳米筛、油酸和乙醇混合后得到混合物,混合物顺次通过离心、洗涤和干燥处理得到改性ZnO纳米筛。该改性ZnO纳米筛具有更高的比表面积,将其用于改性合成酯绝缘油可提升合成酯绝缘油的绝缘性能。
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公开(公告)号:CN118566839A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410689757.X
申请日:2024-05-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01S5/20
Abstract: 一种基于声阵列信号特征频率的宽带声源定位方法及系统,包括以下步骤:步骤1:基于标准AIC公式,得到改进的AIC公式;步骤2:基于步骤1改进的AIC公式,确定声阵列信号单通道分量功率谱估计所需的最佳AR模型阶数;采用最佳AR模型阶数的AR模型进行功率谱估计得到拟合后的声音信号,进行谱峰搜索确定声阵列信号单通道分量的特征频率;步骤3:基于步骤2得到的单通道分量的特征频率,将所有通道上的特征频率融合,基于DBSCN算法在频域上进行特征频率类别聚类,计算类别中心;步骤4:以步骤3中计算的类别中心作为声阵列信号的特征频率,确定声源所在位置。可大幅降低声阵列信号各通道分量的特征频率计算量,提高宽带声源多频段融合定位速度。
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公开(公告)号:CN118496902A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410565861.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 重庆大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: C10M129/46 , C10M177/00 , C10N30/10 , C10N40/16
Abstract: 本发明涉及一种采用天然抗氧化剂衍生物提升天然酯绝缘油氧化安定性的方法,步骤为:S1:将天然抗氧化剂在有机溶剂中反应制备天然抗氧化剂衍生物,并纯化;S2:将天然酯绝缘油进行真空干燥脱水;S3:将步骤S1中制得的天然抗氧化剂衍生物在惰性气体保护下加入步骤S2中的天然酯绝缘油中,并在惰性气体保护下搅拌至溶解,冷却至室温,从而使得天然酯绝缘油的氧化安定性得到提升。采用天然抗氧化剂(4aR,10aS)‑5,6‑二羟基‑7‑异丙基‑1,1‑二甲基‑1,2,3,4,4a,9,10,10a‑八氢菲‑4a‑羧酸的衍生物能兼顾高抗氧化性和低介电损耗的抗氧化剂,同时环保。
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公开(公告)号:CN113985218B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111102529.0
申请日:2021-09-20
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于荧光颜色的油纸绝缘老化诊断方法,包括以下步骤:S1模拟变压器内油纸绝缘热老化过程:采用绝缘油与芳香族酰胺绝缘纸开展油纸绝缘加速热老化试验模拟变压器内部油纸绝缘的热老化过程,并选择不同的老化时间进行取样测试;S2绝缘油中老化酰胺纤维提取;S3绝缘油中老化酰胺纤维荧光颜色特性测试:测得到不同老化时间的绝缘油中老化酰胺纤维的最佳激发与发射强度特性,获得不同老化时间纤维样品的CIE坐标;以不同老化时间的纤维样品的荧光颜色为特征量来判断油纸绝缘的老化程度。本发明通过颜色的转换直接醒目地反映荧光特性与老化程度的关联,更加清晰明了,简单方便,更准确地判断变压器的整体寿命。
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公开(公告)号:CN116153560B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202310174114.7
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种经表面修饰的二氧化钛纳米筛及其制备方法和在提升绝缘油电气强度上的应用,涉及绝缘材料技术领域。所述制备方法如下:1)将硫酸氧钛和碳酸铵在氨水中混合,反应得到反应混合物;2)从步骤1)得到的反应混合物中分离得到TiO2纳米筛前驱物;3)将步骤2)得到的TiO2纳米筛前驱物进行煅烧,得到TiO2纳米筛;4)使用硬脂酸和三乙胺对TiO2纳米筛进行改性,得到经表面修饰的TiO2纳米筛。经表面修饰的TiO2纳米筛具有极高的比表面积,表面效应增强,在电场作用下发生极化产生大量陷阱,能够捕获油中的自由电子,延缓放电通道形成,提高油的击穿电压,从而有效的提升矿物绝缘油的绝缘性能。
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