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公开(公告)号:CN105223388B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510671461.6
申请日:2015-10-19
Applicant: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国家电网公司
Inventor: 姜存磊 , 徐丛彪 , 满曰仙 , 孙猛 , 闫鲲 , 李静 , 龙福伦 , 李华 , 曹凯 , 李霞 , 赵亮 , 侯莉媛 , 高辉 , 华岩 , 聂君 , 张建猛 , 罗冰 , 吴艳超 , 张玮 , 姚瑞华 , 江逊 , 汪萍 , 高玉美 , 隗笑 , 孙玉庆 , 闫俊余 , 纪洋溪 , 闫立东 , 薛梅 , 吕琦 , 王坤 , 侯松 , 马亮 , 马勇 , 宋斌 , 杨光 , 赵建华 , 宋佳慧 , 王凡 , 王辉 , 袁梦真 , 舒思婉 , 张奇 , 曹璐 , 李晓宇 , 张秀才 , 丁腾 , 孟盼盼 , 朱贺宇 , 张力元
IPC: G01R1/04
Abstract: 本发明提供一种易操作的避雷器实验架,包括丝杠、套装在丝杠上的丝母组件和底座,丝杠包括螺纹段和活动段,丝母组件套装在螺纹段上;活动段底端通过轴承连接在底座上,活动段底部具有一齿轮;底座上设有一驱动机构,包括与齿轮啮合传动的齿条、与齿条铰接的传动杆及与传动杆铰接的摇杆;丝母组件包括上丝母和下丝母,上丝母上设有六根挂杆,挂杆上设有活动套,挂杆一端铰接在上丝母环形滑槽内,下丝母上对应挂杆设有六套连杆机构,连杆机构一端铰接在下丝母环形滑槽内,连杆机构另一端与活动套铰接相连;发明提解决了预防性实验中避雷器的固定问题,易于操作、便于携带。
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公开(公告)号:CN112366121A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011102360.4
申请日:2020-10-15
Applicant: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电力电源保护开关,包括保护开关壳体、可更换式保险结构、推拉电闸、按钮电闸、接线夹片、夹片夹紧螺栓,所述可更换式保险结构设在保护开关壳体的顶面左后侧,所述按钮电闸设在保护开关壳体的顶面左前侧,所述推拉电闸设在保护开关壳体的顶面右侧。本发明优化了电路保护开关的设置,改变传统的电源保护开关单一的结构,改进为一种采用多级断开保护的设计,在安装和使用的使用更加有效的保护用电安全,独特设计推拉式的电闸,换一种结构对电闸的闭合结构进行改进,另外内部采用不同水平高度设计的通路,避免了交叉电路的接触,进一步提升用电安全,宜推广使用。
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公开(公告)号:CN112366121B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202011102360.4
申请日:2020-10-15
Applicant: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电力电源保护开关,包括保护开关壳体、可更换式保险结构、推拉电闸、按钮电闸、接线夹片、夹片夹紧螺栓,所述可更换式保险结构设在保护开关壳体的顶面左后侧,所述按钮电闸设在保护开关壳体的顶面左前侧,所述推拉电闸设在保护开关壳体的顶面右侧。本发明优化了电路保护开关的设置,改变传统的电源保护开关单一的结构,改进为一种采用多级断开保护的设计,在安装和使用的使用更加有效的保护用电安全,独特设计推拉式的电闸,换一种结构对电闸的闭合结构进行改进,另外内部采用不同水平高度设计的通路,避免了交叉电路的接触,进一步提升用电安全,宜推广使用。
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公开(公告)号:CN108677052A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810300384.7
申请日:2018-04-04
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本申请提供了一种颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,本发明通过将石墨烯粉末与工业纯铝粉进行机械混合后再烧结成块,使Al和C之间进行扩散,在烧结过程中进行加压,改善了石墨烯与铝基体之间的润湿性;同时使石墨烯均匀地分布于工业纯铝粉中,较好的解决了其团聚问题;再通过控制烧结温度则可以避免Al4C3脆性化合物的形成;本申请对石墨烯颗粒增强铝基复合材料进行了成分强化与工艺强化,成分强化结合工艺强化实现了强强联合,从而较好的解决了目前制备石墨烯颗粒增强铝基复合材料存在的技术难题,通过测试证明该石墨烯颗粒增强铝基复合材料的力学性能及导电性得到了提高。
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公开(公告)号:CN106099607B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610623960.2
申请日:2016-08-02
Applicant: 吉林省送变电工程公司 , 国家电网公司
IPC: H01R43/048
Abstract: 本发明一种适用于高压输电导线的智能压接平台,属于送电线路施工设备领域,包括导轨式压接托架、水平移动油缸、压钳小车、压钳、位移传感器、汽油机液压泵和可编程控制器,导轨式压接托架包括底座和导线卡箍,水平移动油缸设置在导轨式压接托架上,水平移动油缸通过液压管与汽油机液压泵连接;压钳小车固定在水平移动油缸上;压钳安装在压钳小车上,并与汽油机液压泵连接;位移传感器设置在导轨式压接托架上,分别与压钳小车和可编程控制器连接;可编程控制器与汽油机液压泵连接;与现有技术相比该智能压接平台利用可编程控制器实现压接过程数字控制,压力传感器采集压力信号对压接过程实现精确控制提高了施工效率,安全性和可靠性强。
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公开(公告)号:CN105671468B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610040336.X
申请日:2016-01-21
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种用于重腐蚀环境的长寿命架空地线及其镀层,该镀层是由金属镀液制备得到,该金属镀液由以下重量百分数的各组分组成:铝25%‑65%、镁1%‑2.5%、含鈰稀土0.2%‑1.5%、钼0.1‑0.2%、钒0.05%‑0.1%、余量为锌。本发明针对架空地线耐腐蚀防护,提供具有高合金含量,达到锌铝镁合金镀层各项性能要求,实现架空地线表面制备高耐蚀、长寿命的防腐镀层。能广泛适用于重腐蚀环境环境(如沿海地区、酸雨地区、工业污染区等)的架空地线长寿命、免维护时间不小于15年的要求。
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公开(公告)号:CN103760404B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410039884.1
申请日:2014-01-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司太原供电公司
Abstract: 可调测笔极距蓄电池电压表,属于电力测定技术领域。由手持杆、双连测笔、独立电压表组成。手持杆前端经阻尼柱铰与双连测笔铰接;后端经双芯导线连有独立电压表。手持杆中空,内有测笔导线穿过;外有绝缘套。双连测笔由定测笔、动测笔、顶丝组成。定测笔为丁钩形,中空、内穿的单根绝缘导线,穿过绝缘套与笔尖相连,着红色以示正极。动测笔可在定测笔上滑动,以调整适应电池正负极间距,用顶丝固定,着黑色以示负极。适于连续移位测定大量蓄电池电压,工效高,减轻工作强度。用于信息通讯公司等的蓄电池站,测定电池电压。
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公开(公告)号:CN103944113A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410140689.8
申请日:2014-04-09
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司太原供电公司
IPC: H02G1/12
Abstract: 本发明涉及剥线工具领域,提供一种切刀式剥线钳,包括钳嘴和两根弧形的钳把,在一根所述钳把上设有贯穿其内、外侧壁的安装孔,所述安装孔内插设有切刀杆,所述切刀杆插设到所述安装孔内侧的一端设有切刀,所述切刀杆上设有螺纹,在所述安装孔内侧的所述切刀杆上设有第一紧固螺母,在所述安装孔外侧的所述切刀杆上设有第二紧固螺母,本发明结构简单,剥线省时省力,剥线效率高,剥线质量好,不会对人手造成伤害。
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公开(公告)号:CN108683180B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201810424450.1
申请日:2018-05-07
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京邮电大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种三相低压配电网拓扑重建的方法。本发明基于低压配电网时序电压数据,从用户侧的智能电表获取时序电压,首先对各母线电压数据利用关联分析的方法求与基准电压间的相关系数,并识别为相关系数最大的相位,完成相位识别过程,获取各母线的相位连接信息。将所有母线按照所属相位的不同分为A相、B相、C相三组,利用Chow‑Liu算法,分别获得上述三组母线间的互相关信息矩阵,进而利用互相关信息完成三组无向网络的拓扑重建,最后将三组重建好的无向网络进行整合,得到完整的拓扑网络结构。
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公开(公告)号:CN108677052B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810300384.7
申请日:2018-04-04
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本申请提供了一种颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,本发明通过将石墨烯粉末与工业纯铝粉进行机械混合后再烧结成块,使Al和C之间进行扩散,在烧结过程中进行加压,改善了石墨烯与铝基体之间的润湿性;同时使石墨烯均匀地分布于工业纯铝粉中,较好的解决了其团聚问题;再通过控制烧结温度则可以避免Al4C3脆性化合物的形成;本申请对石墨烯颗粒增强铝基复合材料进行了成分强化与工艺强化,成分强化结合工艺强化实现了强强联合,从而较好的解决了目前制备石墨烯颗粒增强铝基复合材料存在的技术难题,通过测试证明该石墨烯颗粒增强铝基复合材料的力学性能及导电性得到了提高。
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