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公开(公告)号:CN116040695A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211728418.5
申请日:2022-12-29
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种片层镍铜锌铁氧体纳米材料及其制备方法,属于铁氧体制备技术领域,克服现有技术中纳米铁氧体材料的制备所需时间长、成本昂贵,且制备得到的纳米铁氧体材料饱和磁化强度低的缺陷。一种片层镍铜锌铁氧体纳米材料的制备方法,包括如下步骤:将金属盐、硝酸铵和葡萄糖按照摩尔比(2.5~3.5):(60‑65):(20‑24)制备混合溶液,将混合溶液先进行燃烧,然后进行煅烧,制得所述片层镍铜锌铁氧体纳米材料;所述金属盐包括硝酸镍、硝酸铜、硝酸锌和硝酸铁。本发明制得d的镍锌铁氧体纳米材料具有优异的饱和磁化强度,同时具有较低的剩余磁化强度和矫顽力。
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公开(公告)号:CN110078494B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910215297.6
申请日:2019-03-21
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H01C7/112 , C04B35/453 , C04B35/622
摘要: 本发明提供了一种氧化锌电阻片,所述电阻片含按质量百分比计的:ZnO:85~95%,Bi2O3:0.5~5.0%,Co3O4:0.05~0.5%,NiO:0.5~2.0%,MnO:0.1~2.0%,Sb2O3:2.0~8.0%,SiO2:0.01~1.0%,Er2O3:0.01~1.0%,Ag2O:0.1~2.0%。本发明提供的电阻片的直径≥115mm,压敏电压梯度达到450V/mm以上,残压比≤1.58,2ms方波耐受电流≥2000A,4/10μs大电流冲击耐受电流100kA,老化系数≤1.1,经峰值为3000A的8/20μs脉冲电流冲击后压敏电压变化率小于6%。本发明提供的技术方案,制备工艺简单,技术经济性高,现有的避雷器用氧化锌压敏电阻片制造设备完全可以实现工业生产需求。
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公开(公告)号:CN114566372A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210244742.3
申请日:2022-03-14
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及材料制备领域,具体涉及一种镍铜锌铁氧体磁性纳米梭及其制备方法。所述镍铜锌铁氧体磁性纳米梭通过将溶剂、高分子聚合物与含Ni、Zn、Cu和Fe的金属盐搅拌至混合,使用混合溶液进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维,将前驱体纳米纤维干燥后煅烧得到镍铜锌铁氧体磁性纳米梭。本发明制备得到的镍铜锌铁氧体磁性纳米梭颗粒尺寸小,具有优良的磁学性能,可以提供更高的存储容量密度,同时梭子的形貌颗粒更加容易分散。
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公开(公告)号:CN111948260A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910398529.6
申请日:2019-05-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明提供了一种氢气敏感材料及其制备方法和应用,所述材料为表面以Au修饰的高结晶度的SnO2规则十二面体,所述SnO2的直径为180-250nm,所述SnO2的工作温度在200-260℃。其制备方法包括:于无水乙醇和去离子水的混合溶剂中依次添加氯化锡、PVP和HCl溶液后搅拌得前驱体溶液;将所述前驱体溶液超声分散后置于反应釜中反应后冷却至室温,得到中间产物;离心清洗所述中间产物后,干燥得SnO2粉末;均匀分散所述SnO2粉末后加入氯金酸和氨水,水浴加热后依次经离心清洗、烘干干燥和煅烧,得到Au修饰的SnO2规则十二面体。本发明提供的氢气敏感材料制备的电力设备在线监测系统的氢气气敏传感器,大大提高了氢气气敏传感器的灵敏度、稳定性和工作效率。
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公开(公告)号:CN110428924A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910552315.X
申请日:2019-06-21
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 河钢股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 , 河北邢台电缆有限责任公司
发明人: 陈保安 , 潘学东 , 赵蕊 , 陈新 , 韩钰 , 杨长龙 , 孙明成 , 孙中华 , 祝志祥 , 张强 , 丁一 , 陈川 , 刘昕 , 孙亮 , 吴迎飞 , 张雲飞 , 张宏宇 , 金鹏 , 李悦悦 , 刘建军 , 李成钢 , 列剑平 , 刘赫 , 杨军宝 , 竺佳一 , 汪从敏 , 方云辉 , 王群 , 纪彦光 , 孟广济 , 郭立华
摘要: 本发明提出了一种架空导线用铝包镍钼合金钢线及其制备方法,该架空导线由绞制的铝包镍钼合金加强芯线和导线外层组成,芯线包括按质量百分比计的下述组份:C:0.15~0.3%、Si:0.1~0.2%、Mn:0.2~0.3%、P:≤0.01%、S:≤0.01%、Ni:33~38%、Mo:0.5~1.2%、Cr:0.2~0.8%、V:0.2~0.4%、Be:0.3~0.8%,余量为Fe和不可避免的杂质,本发明提供的铝包镍钼合金钢线韧塑性和导电性优异,变形适应性强,本发明的制备方法简单便捷,可广泛用于生产。
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公开(公告)号:CN113848513A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111114625.7
申请日:2021-09-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种多功能传感器及其应用方法,传感器包括:电流互感模块及模数转换模块均封装在金属外壳内,电流互感模块用于检测多种频率的电流;数转换模块与每个电流互感器及上位机信号连接,用于将电流互感模块检测到的电流模拟信号转换为数字信号后发送至上位机;温度传感器安装于金属外壳的外部,其与上位机信号连接,用于测试待测区域温度,并将其发送至上位机,从而通过将多种检测模块集成于同一设备中,实现对不同频率电流及温度的检测,解决了现有技术中的独立安装多种传感器独立安装时存在体积过大,难以安装的问题。
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公开(公告)号:CN118801283A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410915757.7
申请日:2024-07-09
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种导体内置光纤的挤包绝缘陆缆预制中间接头及制备方法,所述中间接头包括:导体衬芯、气密光纤护套管、导体压接管、半导电填充层和冷缩中间接头,光纤护套管的两端通过异向螺纹与导体衬芯压接为一体,导体压接管套于导体衬芯和气密光纤护套管外围,电缆的导体线芯塞入导体压接管的内腔;半导电填充层根据不同截面的电缆主绝缘层厚度,对导体衬芯、气密光纤护套管和导体压接管的外围进行填充;冷缩中间接头过盈抱紧套装在中间接头连接部件结构导体衬芯、气密光纤护套管、导体压接管和半导电填充层上。本发明通过导体衬芯、光纤护套管两个结构解决了内置光纤的吹入和接续难题,使导体内置光纤的挤包绝缘高压电缆具备实际应用能力。
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公开(公告)号:CN117172111A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311140757.6
申请日:2023-09-05
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06F18/2135 , G06F18/214 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及电力传感与仿真技术领域,具体涉及一种高压电缆温度场动态预测方法及装置。该构建方法包括:获取电缆的温度监测数据;采用主成分分析方法对温度监测数据进行降维处理,得到降维后的数据;基于降维处理后的数据,对采用粒子群优化的长短期记忆网络进行训练,构建电缆温度场预测模型。通过实施本发明,采用主成分分析法对温度监测数据进行降维处理,剔除关联性较弱的数据,提升有效数据的使用率,解决网络模型的过拟合问题,提升训练速度;同时使用粒子群算法对网络模型参数寻优,可以获得参数的全局最优解,提高构建模型的准确率。
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公开(公告)号:CN109647220B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201811057194.3
申请日:2018-09-11
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 美国亚利桑那州立大学
摘要: 本发明属于油气分离复合薄膜制备技术领域,具体涉及一种具有高耐久性和高气体渗透率的复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜包括α‑Al2O3中空纤维基材,改质所述α‑Al2O3中空纤维基材的γ‑Al2O3中间层和包覆所述γ‑Al2O3中间层的聚四氟乙烯膜。通过调整原料配比和工艺条件,得到高耐久性和高气体渗透率复合薄膜。该复合薄膜可以使溶解在油中的气体更快的分离出来,缩短变压器的检测时间,当复合薄膜渗透端的体积为5.4mL时,气体平衡时间可缩短为1h,检测时间缩短至1h,同时其使用寿命至少为1000h。目前该复合薄膜主要应用于变压器油中气体的萃取,经过对萃取的气体进行分析,可以将分析结果作为变压器检测与维护的指标参数。
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公开(公告)号:CN109647220A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811057194.3
申请日:2018-09-11
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 美国亚利桑那州立大学
摘要: 本发明属于油气分离复合薄膜制备技术领域,具体涉及一种具有高耐久性和高气体渗透率的复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜包括α-Al2O3中空纤维基材,改质所述α-Al2O3中空纤维基材的γ-Al2O3中间层和包覆所述γ-Al2O3中间层的聚四氟乙烯膜。通过调整原料配比和工艺条件,得到高耐久性和高气体渗透率复合薄膜。该复合薄膜可以使溶解在油中的气体更快的分离出来,缩短变压器的检测时间,当复合薄膜渗透端的体积为5.4mL时,气体平衡时间可缩短为1h,检测时间缩短至1h,同时其使用寿命至少为1000h。目前该复合薄膜主要应用于变压器油中气体的萃取,经过对萃取的气体进行分析,可以将分析结果作为变压器检测与维护的指标参数。
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