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公开(公告)号:CN111737794B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010455489.7
申请日:2020-05-26
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种针对架空输电线路高耸杆塔的风特征模型的构建方法,步骤:1、构建风特征模型的风速序列,看作是在恒定的平均风速之上叠加随机波动的湍流风速;2、将湍流风速简化为水平风速、风向的快速波动;3、将随机湍流风速设为一个零均值白噪声激励线性系统引起的响应,构建湍流风速功率谱模型;4、选取最近似风速湍流功率谱密度的单侧Kaimal谱来描述高耸杆塔的湍流风速功率谱,构建单侧Kaimal谱模型;5、简化步骤4中模型;6、联立步骤3和4中的模型,拟合出系统传递函数;7、将系统传递函数代入步骤3,获得随机湍流风速;8、将随机湍流风速代入步骤1,得到短期风特征模型。本方法构建的模型反映了高耸杆塔所受的短期风速变动规律。
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公开(公告)号:CN113846620A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111427421.9
申请日:2021-11-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: E02D3/11
摘要: 本发明提供了一种盐渍土环境混凝土埋置土壤层部位的除氯装置和方法,包括多根装配式钢管、多个液体增压泵、直流电源,所述多根装配式钢管以混凝土结构为圆心环向均匀布置,所述装配式钢管内灌装有电解液,多根装配式钢管通过导线串联并与直流电源的正极连接,所述直流电源的负极与混凝土结构内的钢筋连接,所述液体增压泵促使装配式钢管内的电解液渗透进土壤与混凝土结构内的钢筋接触,形成闭合电路。本发明可显著提高混凝土结构位于土壤层下部位的修复便捷性,节省人力物力,延长结构寿命,实现工程化解决土壤环境下混凝土结构严重腐蚀的实际问题,提升混凝土结构的服役健康水平。
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公开(公告)号:CN113345759A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110683403.0
申请日:2021-06-21
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01H33/56 , F16L55/168
摘要: 本发明涉及一种六氟化硫组合电器泄漏补漏方法,步骤如下:①将补漏软带的软带本体覆盖在泄漏法兰处,打开补漏软带的排气口,降低软带内气体压力;用胶粘剂将补漏软带的软带翼带与组合电器本体充分粘结,并用复合材料带将软带翼带缠绕压紧;②待软带翼带完全固化后,安装补漏外护套,将外护套翼套覆盖在软带翼带上,中间用胶粘剂完全粘结,固化后用复合材料带缠绕压紧;③从补漏外护套法的注胶口内通入细管,通过细管用泵泵入树脂,待树脂快关注完毕时,关闭补漏软带的排气口,将整个外护套内注满树脂,关闭注胶口,结束补漏。本发明创新的通过补漏软带将泄漏点一点的压力传到到软带的一周,补漏过程中通过排气口保证气体持续排出,堵漏压力低。
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公开(公告)号:CN113295341A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110543763.0
申请日:2021-05-19
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种VRLA蓄电池耐寒耐热密封性能试验方法,包括如下步骤:将蓄电池进行高低温密封面环境耐受能力试验;将蓄电池安全阀取下,使用管路将蓄电池的安全阀口与六氟化硫气瓶连接,充一定压力的六氟化硫气体,对蓄电池进行扣罩,保压一定时间;保压结束后,使用六氟化硫气体检漏仪对罩内气体进行检测,测试罩内六氟化硫气体浓度;对蓄电池再次进行老化试验,得到不同老化次数下蓄电池密封性能参数,绘制关系图,可辅助了解不同内部压力下的蓄电池耐寒耐热密封性能。本发明相较传统检测方法,不需对蓄电池进行打孔、胶粘等破坏性改造,成功率高,可操作性强。
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公开(公告)号:CN113285328A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110503462.5
申请日:2021-05-10
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种耐蚀型接地碳钢原位涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)碳钢表面预处理;(2)将处理后的碳钢作为阳极,石墨板作为阴极,放置在原位电解液中,电解处理一定时间;(3)将步骤(2)处理后的碳钢放置在原位后处理液中,后处理一定时间停止。本发明方法克服了外敷式涂层附着力不佳,易产生脱落的缺点。同时避免了电化学保护技术长期消耗及维护的问题。在保证碳钢材料导电排流的基础上,控制了腐蚀形态为均匀腐蚀,大幅度降低了碳钢材料在土壤中的腐蚀速率,最终使接地碳钢满足设计要求的服役周期。
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公开(公告)号:CN113218942A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110503543.5
申请日:2021-05-10
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种混凝土硫酸盐侵蚀深度的检测方法,步骤如下:(1)在混凝土结构检测区域通过钻孔或者凿挖方法形成检测断面;(2)在混凝土断面喷洒酸液以中和表面碱性物质,使得表面呈微酸性;(3)在混凝土断面喷洒锶盐溶液;(4)在混凝土断面喷洒显色溶液,则会在断面不同区域显示颜色,红色区域为不含有硫酸根离子的区域,其它颜色的区域则为含有硫酸根离子的区域;(5)通过测量其它颜色区域与红色区域截面到混凝土表面的距离,就可以判断硫酸根离子的侵蚀深度。本发明采用显色法通过颜色差异判别硫酸根离子的侵蚀深度,操作简单,缩短了检测时间,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN112033926A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010454493.1
申请日:2020-05-26
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N21/3563 , G01N1/28
摘要: 本发明涉一种基于红外光谱主成分分析的鉴别有机图层成分的方法,包括如下步骤:步骤1、制备标准涂层;步骤2、将制备好的标准涂层测定红外光谱;步骤3、利用Matlab软件对每种涂层的n个样品共7*n个样品的红外光谱数据作为建立主成分分析模型样本集;步骤4、选取前3种主成分,以3个主成分为坐标轴,绘制主成分空间图;步骤5、将待测涂层样品按照步骤1制备红外光谱测定样品,并进行红外光谱测量;步骤6、根据被测漆膜样品在主成分空间的聚集情况判断待涂层是否符合设计要求。该方法可以有效的鉴别涂层种类,且具有快速,准确,无损,便捷等优点。
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公开(公告)号:CN111912821A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010722011.6
申请日:2020-07-24
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及变电站阀控式密封铅酸蓄电池H2S气体在线监测装置和方法,装置包括H2S气体收集装置、H2S气体测试及处理装置、数据采集装置、电源模块;H2S气体收集装置采用导气管,一端与铅酸蓄电池组中铅酸蓄电池单体上的安全阀相连;H2S气体测试及处理装置包括反应池和浊度仪,反应池固定于超声波清洗器中,在反应池顶部设有带两插孔的盖子,第一插孔与导气管另一端插装连接,第二插孔与浊度仪探测杆的上端部插装配合,使浊度仪的探测杆伸入到检测试剂中;数据采集装置一端与浊度仪通过RS232连接,数据采集器与主控制中心监测平台通过RS485连接;超声波清洗器、浊度仪、数据采集器分别通过各自电源线与电源模块连接。本发明实现了蓄电池产气的在线实时监测。
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公开(公告)号:CN111615138A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010409914.9
申请日:2020-05-15
申请人: 北京交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: H04W24/08
摘要: 本发明实施例提供了一种移动基站共址高压输电铁塔的强中弱场区划分方法,包括:步骤101、获取移动基站共址高压输电铁塔的基站参数和铁塔参数;步骤102、划分运检人员的活动区域,根据基站参数和铁塔参数针对各区域开展场强测量;步骤103、将测量数据与测量点位置进行映射,建立测量点位置与场强的关系;步骤104、分析场强随测量点位置的变化趋势和变化范围,根据相关规则对运检人员活动区域进行强中弱场区划分。本发明可以有效地将运检人员活动区域进行强中弱场区的划分,为运检人员在移动基站共址高压输电铁塔的运检工作提供有效的安全指导。
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公开(公告)号:CN111595782A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010454518.8
申请日:2020-05-26
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉一种变压器油油套管绝缘油在线监测装置,包括油气分离单元、光声单元、信号处理单元、数据采集控制单元和PLC控制单元;所述油气分离单元进油口与变压器油油套管取样口通过管路连接,所述油气分离单元的出气口与光声单元的进口连接,所述光声单元用于检测分离的气体,输出压力信号,所述信号处理单元将压力信号转化为电信号,所述信号处理单元通过信号传输线与数据采集控制单元连接,所述的数据采集控制单元与主控制中心监测平台通过RS485连接;所述PLC控制器单元分别与油气分离单元、光声单元、数据采集控制单元通过RS232连接。本装置解决了变压器油油套管绝缘油色谱监测时间长、无在线监测问题。
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