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公开(公告)号:CN118563190A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410616550.X
申请日:2024-05-17
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明提供了一种氮化硼改性弧触头材料及其制备方法,属于触头材料技术领域。本发明氮化硼改性弧触头材料,以质量百分比计,包括六方氮化硼0.001~0.3%,镍0.004~0.01%,铜18~22%,余量为钨。本发明提高了弧触头材料在高压大电流工况条件下的耐电弧烧蚀及耐机械磨损性能。
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公开(公告)号:CN117845104A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311582741.0
申请日:2023-11-24
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 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
发明人: 陈保安 , 李梦琳 , 陈瑞 , 韩钰 , 祝志祥 , 杨长龙 , 潘学东 , 赵蕊 , 迟铖 , 冯天民 , 谭澈 , 多俊龙 , 张强 , 丁一 , 庞震 , 高建峰 , 刘倓 , 赵兴雨 , 张丛睿 , 张捷欣
摘要: 本发明公开了一种高导电率超耐热铝合金导体材料及其制备方法。该高导电率超耐热铝合金导体材料要包括下述组份:Zr、Sc、Ce(La)和B合金元素以及Fe和Si不可避免的杂质。按质量百分比计,所述组份的含量分别为:Zr:0.08~0.15%,Sc:0.05~0.1%,Ce(La):0.1~0.2%,B:0.01~0.02%;Si≤0.06%,Fe≤1.4%,其余为铝和不可避免的其它微量杂质。所述铝合金导体为单丝铝合金导体,其导电率≥61%IACS(20℃),抗拉强度≥165MPa,延伸率≥1.9%,280℃下保温1h后的室温强度残存率≥90%。
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公开(公告)号:CN117778797A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311781548.X
申请日:2023-12-22
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C22C9/00 , C22C30/02 , C22C1/059 , C22F1/08 , C22F1/18 , B22F3/093 , B22F3/04 , B22F9/04 , B22F3/10 , H01H1/025 , H01H11/04
摘要: 一种电触头材料及其制备方法,属于电工材料技术领域,克服现有技术中电触头材料开断性能难以满足高电压等级真空断路器使用要求的不足。本发明电触头材料的制备方法包括以下步骤:将铬粉、还原氧化石墨烯、诱导铜粉球磨混合;所述铬粉纯度≥99.5wt%,平均粒径为10~15μm;所述诱导铜粉的纯度≥99.5wt%,平均粒径为20~30μm;将所述混合粉末进行压坯得到生坯,真空烧结制得烧结坯;生坯的密度是烧结坯理论密度的50~55%;真空熔渗;真空退火,制得所述电触头材料。本发明对电触头材料的氧、氮含量进行严格控制,保证真空环境,从而提高高压真空断路器用电触头材料的开断性能。
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公开(公告)号:CN116344142B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310239352.1
申请日:2023-03-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种铁基纳米晶软磁合金,所述铁基纳米晶软磁合金化学式为(Fe1‑xNix)aSibBcNbdCueMf,M为稀土元素Er或Yb;其中,a+b+c+d+e+f=100,74≤a≤82,3≤b≤6,9≤c≤12,2≤d≤4,0.5≤e≤1.5,0.1≤f≤1,0.01≤x≤0.2。本发明还公开了上述铁基纳米晶软磁合金的制备方法和应用。本发明对软磁合金特定的元素组分作出限定,并在制备时通过不均匀晶化法、铁心卷绕和特定的热处理方法,得到一种具有较高饱和磁感应强度以及低损耗的铁基纳米晶软磁合金,并且具有良好的韧性,弯折不断的效果。
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公开(公告)号:CN116344142A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310239352.1
申请日:2023-03-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种铁基纳米晶软磁合金,所述铁基纳米晶软磁合金化学式为(Fe1‑xNix)aSibBcNbdCueMf,M为稀土元素Er或Yb;其中,a+b+c+d+e+f=100,74≤a≤82,3≤b≤6,9≤c≤12,2≤d≤4,0.5≤e≤1.5,0.1≤f≤1,0.01≤x≤0.2。本发明还公开了上述铁基纳米晶软磁合金的制备方法和应用。本发明对软磁合金特定的元素组分作出限定,并在制备时通过不均匀晶化法、铁心卷绕和特定的热处理方法,得到一种具有较高饱和磁感应强度以及低损耗的铁基纳米晶软磁合金,并且具有良好的韧性,弯折不断的效果。
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公开(公告)号:CN116168914A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310256894.X
申请日:2023-03-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种纳米晶软磁合金,所述纳米晶软磁合金的化学式为FeaSibBcNbdCueAlfMg,M为稀土元素Ce或Gd中的一种;其中,a+b+c+d+e+f+g=100,74≤a≤80,10≤b≤12,4≤c≤6,1≤d≤3,0.5≤e≤1.5,0.5≤f≤2.5,0.5≤g≤2.5。本发明还公开了上述纳米晶软磁合金其制备方法和应用。本发明公开的纳米晶软磁合金限定了软磁合金的组成,同时在高温热处理的基础上加入微刻痕技术,进一步改善带材的磁畴结构,降低铁损,优化合金的软磁性能,其应用于高频变压器或无线充电时具有优异的效果。
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公开(公告)号:CN115877151A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211729535.3
申请日:2022-12-30
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 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供的一种高压断路器用触头材料烧蚀性能测试方法及系统,该方法包括:分别获取高压断路器空载及带载情况下触头分闸时间,将二者的差值作为燃弧时间;在高压断路器两侧施加直流电源,对高压断路器进行分合操作,测量操作过程中高压断路器两侧电压、通过电流、接触行程以及动态接触电阻;根据接触行程分析得到触头轴向烧损状况,根据动态接触电阻分析得到触头径向烧损状况及触头的松动状态;将触头轴向烧损状况、触头径向烧损状况及触头的松动状态输入预设模型,对触头材料烧蚀性能进行预估。通过动态接触电阻分别检测触头轴向与径向烧损状况,利用接触电阻动态变化曲线反演触头轴向与径向烧损量,实现对触头状态的检测与评估。
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公开(公告)号:CN115831672A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211509319.8
申请日:2022-11-29
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种高压断路器用电触头的制备方法,包括如下步骤:将铜粉、钨粉和纳米氧化铝球磨混合获得混合粉末;将混合粉末真空干燥、过筛放入模具压制成型,接着通过热等静压进行烧成;所述热等静压的烧成条件为:预热保温后升温至1000‑1500℃进行保温烧结,降温至400‑600℃后保温处理,然后冷却至室温。本发明还提供上述的制备方法制备的电触头。本发明大大提高了电触头的耐磨损和耐电弧烧蚀性,从而提高了电触头的开断性能,实现了频繁投切工况下高压断路器的高可靠性及长寿命,节约了设备成本及运维成本。
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公开(公告)号:CN115819845A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211665940.3
申请日:2022-12-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 乔健 , 赵凯美 , 吕洋 , 杨威 , 张进 , 尹立 , 吴雪峰 , 黄晓峰 , 陈新 , 张翀 , 祝志祥 , 韩钰 , 陈赟 , 王琨 , 张卓 , 颜丙越 , 丁一 , 王广克 , 庞震
摘要: 一种填料改性方法、改性填料和填充型导热环氧树脂,属于填充型环氧树脂技术领域,克服现有技术中导热填料分散性差、复合体系粘度大的缺陷。本发明填料改性方法包括以下步骤:步骤1、采用碱性溶液对填料进行刻蚀;步骤2、在刻蚀后的填料表面包覆聚多巴胺,制得聚多巴胺改性填料;步骤3、采用偶联剂对聚多巴胺改性填料进行改性。三步协同作用显著降低环氧树脂前驱体粘度,提高环氧树脂前驱体的加工工艺性,并协同提升环氧材料的导热、电气及抗开裂等性能。
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公开(公告)号:CN114910761A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210733165.4
申请日:2022-06-27
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种电弧放电光谱检测装置、方法及存储介质,该装置包括:信号探测模块和信号处理模块,信号探测模块获取被测样品未工作前进行电弧放电时的第一光信号和工作若干次后进行电弧放电时的第二光信号,将第一光信号转换为第一电信号、第二光信号转换为第二电信号输出;信号处理模块根据第一电信号和第二电信号的差值确定被测样品的健康状态。通过实施本发明,获取被测样品进行电弧放电时产生的光信号进行探测,得到电信号,经过对未工作样品的电信号和工作若干次样品的电信号进行分析,确定被测样品中各组分的含量变化情况,从而确定待测样品的健康状态。即采用无损检测的方式使得在经过检测之后,被测样品能够继续使用,从而降低成本。
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