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公开(公告)号:CN119470541A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411510306.1
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 泉州宇极新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多元环保混合绝缘气体的液化温度测量方法及系统,包括:获取多种多元环保混合绝缘气体;获取每种多元环保混合绝缘气体的构成,并获取每种成分的体积占比;对每种多元环保混合绝缘气体进行测试,获取主环保绝缘气体饱和蒸气压P‑T曲线,并基于曲线确定主环保绝缘气体的饱和蒸气压方程;基于缓冲气体的理想状态方程确定缓冲气体的缓冲气体气压方程;基于气液两相平衡基本定律确定平衡关系式;基于主环保绝缘气体的饱和蒸气压方程、缓冲气体的缓冲气体气压方程和平衡关系式确定多元环保混合绝缘气体状态方程;将待测的目标多元环保混合绝缘气体的气压带入多元环保混合绝缘气体状态方程,以确定目标多元环保混合绝缘气体的液化温度。
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公开(公告)号:CN119715868A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510046511.5
申请日:2025-01-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 泉州宇极新材料科技有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于测定三氟甲基磺酰氟气体纯度的方法,包括:利用气相色谱‑质谱联用仪对待测三氟甲基磺酰氟气体进行检测确定气体样品中杂质的分子结构;配制标准气体;利用配备TCD和FID的气相色谱仪对标准气体进行检测,得到单点校正曲线;利用配备TCD和FID的气相色谱仪对待测三氟甲基磺酰氟气体进行检测,得到杂质的色谱峰面积,再通过标准气体的单点校正曲线定量计算各杂质的体积分数;采用差减法计算三氟甲基磺酰氟的纯度。本发明的方法,检测准确可靠,操作简单。
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公开(公告)号:CN119905368A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510119448.3
申请日:2025-01-24
Applicant: 平高集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 河南平高电气股份有限公司
Inventor: 李俊锋 , 高克利 , 姚明明 , 刘伟 , 魏建巍 , 颜湘莲 , 刘龙 , 王雯 , 魏魏 , 杨祥海 , 齐小虎 , 张楠楠 , 郭学凤 , 管健 , 魏铭 , 张振 , 段启超
Abstract: 本发明涉及开关设备技术领域,尤其涉及一种灭弧室泄压结构及断路器。灭弧室泄压结构包括缸体和设置在缸体内部且与缸体相对固定的拉杆,缸体内还设有活塞,拉杆密封穿过活塞而在缸体内部围成压气室,缸体的对应于压气室的内周面和活塞外周面的其中一个上设有沿缸体运动方向延伸的泄压凹槽,另一个上设有外密封件,活塞与缸体内周面通过外密封件实现密封配合,在缸体运动至泄压凹槽和外密封件正对处时活塞与缸体解除密封,泄压凹槽与外部气室连通实现分闸泄压。本发明不需要在压气室配置结构复杂的泄压阀,不仅简化了灭弧室结构,而且规避了泄压阀易发生功能失效而影响断路器开断短路电流能力的问题,降低了断路器故障率。
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公开(公告)号:CN119504698A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685032.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: C07D319/18
Abstract: 本发明公开了一种采用六氟化硫制备CX546的方法,其以六氢吡啶和2,3‑二氢‑1,4‑苯并二烷‑6‑羧酸为原料,在光催化剂、碱、六氟化硫和光照条件下,在有机溶剂中进行反应得到所述CX546。本发明的反应条件温和、所使用的反应原料均廉价易得、具有节约成本、环境友好、可工业推广的特点。该方法有效活化且利用了SF6这一温室气体,充分利用SF6分解产物实现羧酸的酰胺化反应制备CX546,将SF6变废为宝,所需原料简单易得,反应条件简便、绿色节能,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN118629523A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410728301.X
申请日:2024-06-06
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明提供了一种增强等离子体弧后复合性能的C4F7N环保混合气体的设计方法及系统,通过对充装C4F7N环保混合气体的断路器在第一预设电流下开展开断试验,选出C4F7N二元混合气体,结合设备适用的环境温度,确定C4F7N体积占比;在此基础上,在C4F7N二元混合气体中加入适量的O2,抑制碳析出沉积及C4F7N气体分解或反应,采用断路器载第二预设电流下开展开断试验确定O2的体积占比,提高C4F7N混合气体开断弧后的分解产物复合与还原能力,优选出C4F7N三元混合气体确保断路器大容量开断成功。
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公开(公告)号:CN117589882A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311686023.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种SF6/N2混合比测量装置的石英晶振故障判别方法及系统,属于绝缘灭弧介质技术领域,解决如何判别SF6/N2混合比测量装置的石英晶振故障的问题;通过BP神经网络训练建立石英晶振振动频率标定范围计算公式,从而得到标定区间,比对实时获得的石英晶振振动频率数据,如果实时数据处于标定区间内,则说明石英晶振无损伤;如果数据不在标定区间内,则说明石英晶振存在损伤;本发明利用成熟的神经网络模型进行多次筛选,选择不同学习函数、训练算法及激励函数,弥补了测量数据中,精度不足及诸多微小误差的影响,消除了人工分析中,数据处理上人为主观误差排除,训练出更优质的神经网络模型,更贴合实验现象。
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公开(公告)号:CN115855938A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211578923.6
申请日:2022-12-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双腔结构的混合气体气液相平衡转变检测箱,包括真空腔体和样品池,所述样品池设置在真空腔体内部,所述样品池外壁与真空腔体的内壁之间有间隙,所述样品池上设有能够观察样品池内腔的第一观察窗,所述真空腔体上设置有与第一观察窗位置对应的第二观察窗。本发明的优点在于,采用真空腔体作为样品池的保温腔,样品池不与真空腔体直接接触,当对真空腔体进行抽真空后,真空腔体内与外界可视为基本不进行热交换,不仅保证样品池所处环境温度的稳定,还防止了热量散失且温度不会传导至真空腔体上的第二观察窗,从而避免第二观察窗结霜,有利于观测样品池内待测样品液化情况。
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公开(公告)号:CN118604599A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410793052.2
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 平高集团有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种环保混合气体开关弧后恢复性能评价方法及系统。该方法包括:检测开断试验产生的电弧电压、电弧电流、灭弧室内的气体压力、温度,并计算电弧电导及其对时间变化率;将电弧电压、电弧电流、电弧电导及其对时间变化率代入电弧模型,计算得到电弧电流过零后的弧后电流,基于弧后电流判断弧后热恢复性能是否满足开断要求;若满足开断要求,基于灭弧室内的气体压力、温度,确定环保混合气体的净电离系数,基于净电离系数得到临界放电场强;在开关设备上施加系统运行电压,计算灭弧室内的电场分布,将临界放电场强与电场分布对比,确定环保混合气体的弧后电恢复性能是否满足开断要求。
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公开(公告)号:CN108956810B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201810578642.8
申请日:2018-06-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明提供了一种全氟异丁腈混合气体中全氟异丁腈纯度的检测方法,包括:利用气相色谱‑质谱联用仪对待测全氟异丁腈混合气体进行检测,得到杂质气体成分和预估体积分数;根据预估体积分数,配置标准气体;利用气相色谱仪或所述气相色谱‑质谱联用仪对标准气体进行检测,采用外标法得到杂质气体的标准曲线及其拟合方程;对待测全氟异丁腈混合气体再次进行检测,利用拟合方程得到所述待测全氟异丁腈混合气体中所述每种杂质气体的体积分数;基于杂质气体的体积分数,得到所述待测混合气体中全氟异丁腈的纯度。本发明提出了一种检测全氟异丁腈混合气体中全氟异丁腈纯度的新方法,检测准确可靠,操作简单,计算方便。
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公开(公告)号:CN113915519A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111216568.3
申请日:2021-10-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 湖南长高成套电器有限公司
Abstract: 一种零排放、防形变环网柜绝缘气体回收装置和方法,属于环网柜绝缘气体回收技术领域,解决如何完全回收环网柜箱体内的绝缘气体的同时保证箱体不变形的问题,采用回收管路先将环网柜内初始的绝缘气体进行压缩液化回收,再使用混合置换管路:先向环网柜中充入氮气对残留的绝缘气体进行混合,再对混合气体进行吸附,再对残留的绝缘气体进行脱附回收,最后对回收结果进行检测;实现了环网柜的小容量气室中绝缘气体的彻底回收处理,回收率高,可实现绝缘气体的零排放,避免污染环境;同时气室内始终存在一定量混合气体,保证了气室的压力,从而保证气室不会因为绝缘气体的抽取而发生变形,气室可以回收再利用,节约了资源。
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