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公开(公告)号:CN102747654A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210234538.X
申请日:2012-07-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种低介电常数的绝缘纸的制备方法,用纤维解离器将原木浆进行搅拌疏解,再将制备的SiO2空心微球悬浊液倒入纤维解离器中混合,继续搅拌,搅拌温度为常温,混合后搅拌时间为2-10分钟,搅拌速率3000r·min-1,搅拌后在纸页成形器上抄造成定量120g/m2的绝缘纸,再经压实后,经干燥成型,所得低介电常数的绝缘纸中添加物SiO2空心微球的含量为1-7%。本发明的改性绝缘纸中采用了二氧化硅空心微球添加物,通过降低绝缘纸的相对介电常数来提高变压器复合绝缘系统的绝缘性能,延长其安全使用寿命。同时,其制备方案步骤简单易实现,且成本低廉。
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公开(公告)号:CN100429020C
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200610095063.5
申请日:2006-08-25
Applicant: 重庆大学
IPC: B22D11/111
Abstract: 一种低合金高强度钢的中厚板连铸保护渣。该保护渣的组份(重量%)为:0.5~2.0的炭黑、4~10的石墨、4~12的Na2O、1~7的F-、2~7的Al2O3、1~3的Fe2O3、7~20的结晶控制剂、0~2的Li2O、其余为CaO和SiO2;其中,CaO/SiO2为0.90~1.05。保护渣中的结晶控制剂是能促进保护渣熔渣在冷凝过程中析出晶体而不严重恶化保护渣润滑特性的成分。应用本发明的保护渣,在连铸低合金高强度钢的中厚板时,不但能保证报废率低,而且也不需下线清理,完全能够正常地组织铸坯的热送和红送。
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公开(公告)号:CN1911559A
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200610095062.0
申请日:2006-08-25
Applicant: 重庆大学
IPC: B22D11/111
Abstract: 一种超低碳钢连铸保护渣。该保护渣的组份(重量%)为:0.5~1.6的碳质材料,2~8的金属熔速调节剂,2~7的MgO,6~12的Na2O,2~8的F-,2~7的Al2O3,3~8的MnO,1~3的Fe2O3,其余为CaO和SiO2;其中,CaO/SiO2为0.75~1.05。其中的金属熔速调节剂是Ca-Si合金、Ca-Ba-Si合金、Mn-Si合金、Fe-Mn合金中的任何一种、或任两种之和、或任三种之和、或四种之和。本发明能够在超低碳钢连铸时,既避免其保护渣对连铸坯的增碳,又保证了保护渣其他各项冶金功能的协调发挥。
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公开(公告)号:CN118688476A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411021315.4
申请日:2024-07-29
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于热平衡的覆冰环境风速风向测量装置及方法。本装置包括壳体,所述壳体内部具有空腔,所述壳体的外侧设置有加热装置;还包括主控系统,所述加热装置连接所述主控系统,所述加热装置还连接有温控电路和温度检测电路。本方法包括以下步骤:环境温度传感器检测当前环境温度,并反馈给主控系统;当环境温度低于设定的装置表面恒定温度时,主控系统控制加热装置开始加热;主控系统测量各加热装置使局部外壳恒温的功率,并通过比较环境温度与加热功率计算当下平均风速;主控系统通过对比不同朝向的加热装置功率推算来流方向,获得风向。
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公开(公告)号:CN117517896A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311523896.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于油中纤维荧光寿命的油纸绝缘热老化的评测方法,具体为:S1:采用绝缘纸用绝缘油浸渍以组成油纸绝缘样品,在变压器模拟内绝缘环境下进行加速热老化试验,通过不同时间取样,获取不同老化程度的油纸绝缘组合;S2:对步骤S1中不同时间取样获得的样品进行提取油中悬浮纤维;S3:对步骤S2中提取的油中悬浮纤维进行荧光显色观测,获取荧光衰减曲线;采用指数模型对荧光衰减曲线进行拟合,计算得到油中悬浮纤维荧光寿命;再结合聚合度对聚合度与荧光寿命的变化曲线进行拟合,确定油中纤维荧光寿命与聚合度的关系。该方法选取油中悬浮纤维的荧光寿命作为老化特征量,能直观地反映绝缘油老化程度的不同。
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公开(公告)号:CN117250180A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311208192.0
申请日:2023-09-19
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 暨南大学 , 山东泰开变压器有限公司 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种空心光纤背景拉曼噪声滤波方法,属于空芯光纤增强气体拉曼光谱传感领域。该方法采用拉曼信号成像器件对从空芯光纤出射的拉曼散射光进行成像,其中拉曼散射光从空芯光纤出射后依次经过二向色镜、反射镜、空间滤波器件和光谱仪到达拉曼信号成像器件,通过拉曼信号成像器件获取拉曼散射光中背景噪声和气体拉曼信号在成像区域上的分布情况,随后通过对成像区域选择以将背景噪声去除,减小读出噪声;再通过调节空间滤波器件以阻挡拉曼散射光中的背景噪声,从而获得最佳的降噪效果。本发明可在低信号损失条件下有效地将气体拉曼信号与背景噪声分离,可实现背景噪声的选择性、高效滤除。
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公开(公告)号:CN116990647A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310991610.1
申请日:2023-08-08
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种绝缘油的绝缘性能测试方法及装置,涉及材料性能测试领域,通过确定绝缘油在变压器正常工作时的电场强度,根据电场强度确定绝缘油的每种油品的电离能、碰撞电离参数和场电离参数,再根据这些参数确定每种油品的电流连续性特征,利用每种油品上述参数构建绝缘油的仿真模型,最后对仿真模型进行模拟雷电冲击试验,确定绝缘油在遭受雷电冲击时的净电荷密度,当净电荷密度小于预设电荷密度确定绝缘油的绝缘性能合格,反之确定不合格。通过确定每种油品的电离能以及碰撞电离参数的方式,可以使仿真模型更准确地计算出绝缘油在遭受雷电冲击时的放电流注发展特性,从而可以准确地确定绝缘油的绝缘性能是否满足变压器的工作要求。
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公开(公告)号:CN116893313A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310976972.3
申请日:2023-08-04
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种故障诊断方法、装置、设备及介质,涉及混合绝缘油变压器技术领域。该方法包括:获取表征混合绝缘油及其油纸复合体系出现故障的多个特征气体组合参量;根据多个特征气体组合参量生成诊断四边形;以诊断四边形为条件构建四边形图示故障诊断模型并进行故障诊断。由于直接获取混合绝缘油及其油纸复合体系出现故障的多个特征气体组合参量,基于混合绝缘油及其油纸复合体系得到的诊断四边形以及四边形图示故障诊断模型进行故障诊断,避免混合绝缘油变压器不允许通过混合绝缘油中溶解气体进行故障分析的问题,并同时实现了准确诊断混合绝缘油变压器的过热故障和放电故障,保证了混合绝缘油变压器安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN116520287A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310296605.9
申请日:2023-03-23
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 李永福 , 龙英凯 , 刘佳 , 王谦 , 杨财伟 , 杜茗茗 , 王有元 , 佘倩豪 , 李思全 , 邓群 , 罗骁枭 , 李勇 , 洪欣媛 , 陈伟根 , 杜林 , 李剑 , 张海兵 , 黄昊 , 籍勇亮 , 宫林 , 叶艺楠
Abstract: 本发明公开了一种电力线安全距离动态监测方法及装置,该方法包括以下步骤:获取电力线激光点云图像中的电力线特征以及坐标;获取作业人员的三维坐标;基于电力线特征以及坐标和作业人的位置信息,自动发出报警信息。本发明采用了基于非接触远距离高精度的激光雷达测量方法,利用网格特征提取技术与三维红外成像技术有效获取了作业人员与输电线路的实时距离,并开发了一套实时采集、处理和可视化软件平台。该平台根据获取的人员位置信息判断分析人员位置是否在相应工作安全区域内,有效保障了工作人员人身安全,设备安全,降低了人员实地巡检风险发生的概率。
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公开(公告)号:CN116502018A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310474072.9
申请日:2023-04-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本申请涉及绝缘油技术领域,公开了一种绝缘油运动粘度测试方法、装置以及介质,相对于当前技术中,需要通过大量实验测试出符合目标运动粘度需求时的基础油的配比。采用本技术方案,由于不同基础油构成的绝缘油的运动粘度不同,因此针对不同绝缘油需要调用不同的预测模型。在确认目标运动粘度后,即可根据对应的预测模型确认出其构成使用的各基础油的配比。采用本技术方案,通过预测模型实现目标运动粘度和基础油配比的对应关系的确认,无需进行实验,节省了人力物力资源,提高了测试效率。在确认组成混合绝缘油的基础油的配比以保证混合后绝缘油的运动粘度满足需求时,能够有效减少实验量,并且通过预测模型可以提供更加精准的基础油的配比关系。
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