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公开(公告)号:CN115504860B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202211298044.8
申请日:2022-10-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C07C17/354 , C07C21/18 , B01J23/89 , B01J23/58
Abstract: 本发明属于氟化工技术领域,具体涉及一种反式1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的制备方法。所述反式1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的制备方法,包括以下步骤:将反式2‑乙氧基‑1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯预热后,与氢气混合,并在催化剂的作用下,反应制得反式1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯;所述催化剂为铝镁复合氧化物和第VIII族过渡金属所构成。本发明制备方法制得的反式1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯的选择性可达99%,且该制备方法的反应温度适中,三废少,制得的反式1,1,1,4,4,4‑六氟‑2‑丁烯在电力、电器和电子等行业具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN119711177A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411836171.8
申请日:2024-12-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: D06M15/37 , C08G83/00 , D01F6/18 , D04H1/43 , D04H1/4309 , D04H1/4326 , D04H1/435 , D04H1/728 , G01N27/12 , D06M101/28
Abstract: 本发明提供一种应用于C4F7N气体分解组分C3F6检测的复合纳米纤维膜及其制备方法、传感器件。所述复合纳米纤维膜聚合物纳米纤维基底和分散在所述聚合物纳米纤维基底中的金属有机框架,所述金属有机框架为MIL‑101(M),其中,M表示金属元素,所述M包括Cr、Cu、镧系金属元素中的至少一种;所述复合纳米纤维膜包覆在叉指电极表面,作为传感器件,用于检测C3F6气体。本发明实施例的传感器能够在25s内产生响应,对10ppm的C3F6气体仍然具有一定的灵敏度(均在3%以上),满足了C4F7N气体分解产物C3F6检测中对高灵敏度和快速响应的要求。
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公开(公告)号:CN119709289A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411842091.3
申请日:2024-12-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种环保绝缘气体及其制备方法和应用,涉及绝缘技术领域。本发明所提供的环保绝缘气体,包括组分A和组分B,组分A为全氟甲硫醚,组分B为1,1,1,2‑四氟乙烷和反式‑1,3,3,3‑四氟丙烯中的任意一种;组分A和B能够形成宏观性质上类似于单一气体的绝缘气体组合物,因此具有‑24~‑64℃的更低的液化温度,且绝缘强度是现有绝缘气体SF6的0.97倍以上,GWP值也仅为2~1140,具有完美替代SF6的广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN119601114A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411704504.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种三元混合绝缘气体优化配置方法、装置、电子设备及介质,用于解决当前对于三元混合绝缘气体的研究仍处于起步阶段,气体混合方法不够系统、合理的问题。所述方法包括:获取多种环保绝缘气体,并从中初步选择两种符合预设气体筛选条件的第一绝缘气体与第二绝缘气体;基于第一绝缘气体与第二绝缘气体,同时混合预设缓冲气体,组成初始三元混合绝缘气体;根据初始三元混合绝缘气体与SF6气体进行参数比对,并根据参数比对结果,对初始三元混合绝缘气体进行混合配比优化,获得目标三元混合绝缘气体。从而基于参数比对以及针对混合绝缘气体的混合配比优化,最终可以获得最优配置条件下与SF6气体参数相当的三元混合绝缘气体。
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公开(公告)号:CN118791411A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410877969.0
申请日:2024-07-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C07C319/24 , C07C323/03
Abstract: 本发明提供了一种高纯1,2‑双三氟甲基二硫烷及其制备方法。本发明以三氟甲烷(CF3H)和二氧化硫(SO2)为起始物料,在特定种类的金属氟化物的催化中作用、180‑220℃及密闭无氧环境中进行反应得到1,2‑双三氟甲基二硫烷,所述金属氟化物包括氟化铯、氟化钙、三氟化锑中的至少一种。本发明通过一步反应就可以制备获得1,2‑双三氟甲基二硫烷,工艺安全性高,而且还副产物少、产品纯度高。本发明的制备方法的原料的转化率均在90%以上;1,2‑双三氟甲基二硫烷的选择性均在90%以上,产率≥80%,纯度≥95%。
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公开(公告)号:CN118362034A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410460324.7
申请日:2024-04-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种可屏蔽电磁干扰的应变片,包括电阻式应变片、第一屏蔽电磁干扰层、第二屏蔽电磁干扰层和接线端子;所述电阻式应变片固定设置在所述第二屏蔽电磁干扰层上,通过所述接线端子进行信号输出;所述第一屏蔽电磁干扰层与所述第二屏蔽电磁干扰层可拆卸连接,以形成屏蔽电磁干扰层对所述电阻式应变片进行包裹。本发明提供的一种可屏蔽电磁干扰的应变片,通过第一屏蔽电磁干扰层与第二屏蔽电磁干扰层形成屏蔽电磁干扰层将电阻式应变片进行包裹,对电阻式应变片周围的干扰进行屏蔽,使得应变片本体抗电磁干扰能力增强,测量应变信号效果更好,令应变片适用于高功率脉冲等强电磁场环境中。
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公开(公告)号:CN117668414A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311662698.9
申请日:2023-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种断路器的环保绝缘气体组合等效性分析方法及装置,方法包括:对所含元素种类相同,且总摩尔质量相同的第一配气组合和第二配气组合分别进行物质参数计算,得到第一物质参数和第二物质参数;基于物质参数构建第一配气组合和第二配气组合的等效公式后,根据等效公式化简出等效条件;通过等效条件分析第一配气组合和第二配气组合之间的等效类型;采用电弧击穿的方式对等效类型进行基于临界电场强度的验证计算,得到绝缘等效验证结果。本申请能解决现有技术缺乏对不同环保绝缘气体的绝缘机理的探索,且对不同配气组合间的绝缘性能与其所用环保绝缘气体元素组成的关系的研究缺乏准确性,导致实际应用效果较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN112798661B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011641145.1
申请日:2020-12-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,尤其涉及一种SO2F2的检测方法。本发明公开了一种SO2F2气敏传感器,该传感器将氧化铈‑氧化镍复合物作为传感器的敏感层材料,相对于纯氧化铈基气敏传感器,本发明提供的气敏传感器的响应值和响应温度都都得到了优化,可以在低温下定性与定量检测硫酰氟,实现六氟化硫电气设备故障的准确判断。此外,本发明提供的气敏传感器结构简单,制备成本较低,可以携带到检测现场进行检测,提高了六氟化硫电气设备的状态诊断的及时性和准确性。
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公开(公告)号:CN111222219B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201911129558.9
申请日:2019-11-18
Applicant: 广东电网有限责任公司(CN) , 广东电网有限责任公司电力科学研究院(CN)
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请公开了一种环保型绝缘替代气体性能评估方法、装置和设备,针对电气强度、液化温度和GWP三个参数,构建环保型绝缘替代气体的性能评估模型,根据性能评估模型对目标绝缘替代气体的绝缘性能和环保性能进行量化分析,以气体电气强度、液化温度和GWP三个参数为依据,为选取性能环保的绝缘替代气体提供指导。
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公开(公告)号:CN115452752A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211112039.3
申请日:2022-09-13
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N21/33 , G01N21/3504 , G01N21/39 , G01N21/27
Abstract: 本发明涉及气体检测技术领域,具体涉及基于紫外光谱提高检测SF6气体分解产物精度的方法,包括以下步骤:S1、SF6气体样品采集,利用采集器对SF6气体进行样品采集;S2、SF6气体分解和检测,通过仪器对采集后的SF6气体进行检测和数据分析,利用光谱法检测SF6气体中特征组分相关物质的纯度、湿度和分解产物含量等;S3、分解产物SO2、H2S和CO的标定和测试,利用各浓度下实测的光谱数据进行浓度反演,采用数字滤波处理后的差分吸收光谱,实现低浓度H2S的定量检测,S4、数据反演检测结果,通过测量的SF6气体的反演检测数据,从而完成SF6分解气体的检测;S5、精密度的确定,精密度协同试验;与现有的SF6气体检测方法相比较,本发明提高了对SF6气体分解产物检测的精度。
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