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王邸博获国家专利权
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龙图腾网获悉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申请的专利三元混合绝缘气体优化配置方法、装置、电子设备及介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119601114B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-10发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411704504.1,技术领域涉及:G16C20/20;该发明授权三元混合绝缘气体优化配置方法、装置、电子设备及介质是由王邸博;李丽;高超;张曼君;周福升;孙东伟设计研发完成,并于2024-11-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本三元混合绝缘气体优化配置方法、装置、电子设备及介质在说明书摘要公布了: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。
本发明授权三元混合绝缘气体优化配置方法、装置、电子设备及介质在权利要求书中公布了:1.一种三元混合绝缘气体优化配置方法,其特征在于,包括: 获取多种环保绝缘气体; 从所述多种环保绝缘气体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;所述第一绝缘气体与所述第二绝缘气体均为液化温度较低且绝缘度较强的绝缘气体,分别记为A气体和B气体; 基于所述第一绝缘气体与所述第二绝缘气体,同时混合预设缓冲气体,组成初始三元混合绝缘气体;所述预设缓冲气体为N2气体或CO2气体,所述初始三元混合绝缘气体记为ABN2或ABCO2; 根据所述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,对所述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,具体包括: 在三元混合绝缘气体的液化温度要求下,结合设定配置气体时的气压和温度条件,计算液化温度限制下的三元混合绝缘气体配比; 根据三元混合绝缘气体中各气体的有效电离系数曲线,计算三元混合绝缘气体的有效电离系数曲线函数,并基于有效电离系数曲线函数计算三元混合绝缘气体配比条件下的临界约化场强;或,在临界比例条件下直接对三元混合绝缘气体进行工频击穿试验,获得工频击穿电压; 判断计算出的临界约化场强是否大于SF6的临界约化场强,或,判断计算出的工频击穿电压是否大于SF6的工频击穿电压; 若否,则优先考虑将A气体,和或,B气体更换为液化温度更低且绝缘强度更强的绝缘气体,其次考虑将A气体,和或,B气体更换为液化温度较低且绝缘强度相当,或,液化温度相当且绝缘强度更强的绝缘气体;基于优化后的三元混合绝缘气体,重新计算临界约化场强,或,重新计算工频击穿电压,并与SF6进行参数比对; 若是,则计算三元混合绝缘气体的混合GWP值,比较A气体和B气体对混合GWP值的影响效果,并根据影响效果的比较结果,适当减小A气体的占比,或,适当减小B气体的占比;基于优化后的三元混合绝缘气体,重新计算临界约化场强,或,重新计算工频击穿电压,并与SF6进行参数比对; 当计算出的临界约化场强等于或略大于SF6的临界约化场强,或,计算出的工频击穿电压等于或略大于SF6的工频击穿电压时,输出ABN2或ABCO2的最优配置方案。
如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人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,其通讯地址为:510663 广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号J1栋3、4、5楼及J3栋3楼;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。
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