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公开(公告)号:CN210639979U
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201921252614.3
申请日:2019-08-02
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 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 北京市劳动保护科学研究所
IPC分类号: G10K11/16 , G10K11/168 , G10K11/172 , H01F27/33
摘要: 本实用新型公开一种吸隔声复合件和一种变压器,其中吸隔声复合件包括:约束阻尼隔声组件,包括依次叠设的刚性基层、弹性阻尼层和刚性约束层;以及阻抗复合吸声组件,叠设于所述刚性基层上,包括依次叠设的多孔吸声单元和共振吸声单元,所述共振吸声单元包括微穿孔板和第一空腔。通过设置有约束阻尼隔声组件,其中弹性阻尼层起调节刚性基层低频频段隔声量的作用,刚性约束层起提升弹性阻尼层降噪效果的作用;通过设置有多孔吸声单元和共振吸声单元,其中共振吸声单元调节多孔吸声单元低频频段吸声量的作用,以匹配于变压器发出的噪声特性;其中随着第一空腔厚度的增加,吸声系数曲线的波峰逐渐向低频段移动,有利于低频吸声。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210110534U
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201921053543.4
申请日:2019-07-05
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 , 合肥工业大学 , 无锡赛晶电力电容器有限公司 , 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
IPC分类号: H01G2/10
摘要: 本实用新型提供了一种电力电容器及其减振降噪装置,减振降噪装置对应电容芯子上下端面设置于电容芯子和箱体之间,包括用于承托电容芯子的芯子托架、设置于箱体的底板以及设置于芯子托架和底板之间的多个隔振装置;隔振装置包括:套管,固定安装于底板,具有中空的管腔;弹簧片,由弹性材料制成,覆盖管腔且边缘固定设置于套管,边缘包围的中间区域具有配合结构;连接轴,与配合结构安装配合,顶端与芯子托架连接。弹簧片具有较高的径向刚度和较低的轴向刚度,避免原先电容芯子处于油液中悬浮乱碰的问题;并且利用结构本身以及油液的粘滞效应起到较好的隔振减振效果,最终实现降噪目的。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118299166A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410332056.0
申请日:2024-03-22
摘要: 一种变压器用高效阻尼隔振装置,所述装置包括:隔振支撑骨架,包括上支撑板、与所述上支撑板对置的下支撑板、以及横置于所述上支撑板和下支撑板之间的腔体阵列结构,所述腔体阵列结构的侧壁与所述上支撑板和下支撑板连接;阻尼填充物,填充于所述腔体阵列结构并包裹所述上支撑板和下支撑板形成整体的所述阻尼隔振装置。本发明采用具有腔体阵列结构的隔振骨架,提升了阻尼隔振装置的弹性波调控作用和承载能力,通过在隔振骨架中填充和包裹所述阻尼填充物,提升了隔振装置的阻尼性能和耐油耐老化能力,能够显著延长阻尼稳定性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN116749611A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310721440.5
申请日:2023-06-16
IPC分类号: B32B15/02 , G10K11/162 , H01F27/33 , B32B15/18 , B32B15/06 , B32B25/04 , B32B15/20 , B32B15/04 , B32B15/14
摘要: 本发明涉及噪声控制装置技术领域,公开了一种变压器用吸隔声板及其用途。该吸隔声板包括层叠设置的吸声板和隔声板,所述吸声板由多层铝纤维毡层叠设置后烧结而成,其中,沿着铝纤维毡层叠设置的方向,所述多层铝纤维毡的面密度呈梯度变化。在本发明提供的上述技术方案中,吸隔声板包括层叠设置的吸声板和隔声板,其中,吸声板由多层铝纤维毡层叠设置后烧结而成,且沿着铝纤维毡层叠设置的方向,多层铝纤维毡的面密度呈梯度变化,这使得本发明的吸声板内存在呈梯度变化的孔隙结构,对低频噪声具有良好的耗散作用。因此,本发明提供的吸隔声板具有较好的低频降噪性能。
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公开(公告)号:CN111605230A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010494387.6
申请日:2020-06-03
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
摘要: 本发明提供了一种绝缘杆及其制造方法和制造装置,其通过挤出机进行芯棒成型,将纤维毡浸泡于发泡树脂内,并将浸泡后的纤维毡包覆于芯棒外,在纤维毡的外侧继续包覆纤维干纱,并将其浸渍树脂基体,再对半成品的绝缘杆高温固化成型为绝缘杆。本发明提供的绝缘杆及其制造方法和制造装置,将纤维毡首先浸泡于发泡树脂内,使得纤维毡上填充有发泡树脂,在后续固化成型时发泡树脂受热发泡,使得纤维毡和芯棒之间能够通过发泡树脂发泡后实现连接,且发泡树脂在发泡膨胀时对内部的芯棒进行挤压,形成良好的密封,减少了水份进入的可能,保证绝缘杆的电气性能不受潮湿天气的影响。
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公开(公告)号:CN111499315A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010313063.8
申请日:2020-04-20
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于防火材料制备技术领域,具体涉及一种耐高温防火材料及其制备方法和应用。该耐高温防火材料包括凝胶材料和骨架材料,凝胶材料中氧化铝的质量分数为33-50%,所述骨架材料为具有空心结构的材料。通过控制凝胶材料中氧化铝的质量分数为33-50%,可以保证凝胶材料充分发生水化反应,为防火材料提供早期强度,提高了防火材料的耐击穿性;当凝胶材料中氧化铝的质量分数低于33%时,防火材料的耐高温性较差。此外在高温下硅酸盐和氧化铝可以生成耐高温的硅酸铝,硅酸铝耐高温性好,从而提高防火材料的耐高温性。通过控制骨架材料为空心结构的材料,可以大幅度降低该材料的热导率。
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公开(公告)号:CN111456483A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010422141.8
申请日:2020-05-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司检修分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 刘晓圣 , 聂京凯 , 姬军 , 王庆 , 谭静 , 林磊 , 董建新 , 王坚俊 , 姚晖 , 焦晨骅 , 邹晖 , 吴米佳 , 朱贵池 , 贾轩涛 , 陈新 , 韩钰 , 李震 , 祝志祥 , 张燕秉 , 樊超 , 王广克 , 田一 , 何强 , 侯东 , 孙晓光 , 赵广耀
IPC分类号: E04G23/02
摘要: 本发明涉及换流站阀侧防火封堵技术领域,具体涉及一种防火封堵增强结构,设于结构岩棉板的一侧,包括:由外到内依次设置的屏蔽面板、不锈钢龙骨、复合硅酸铝板和硅酸铝针刺毯,所述不锈钢龙骨中间填充有硅酸铝纤维棉。本发明提供了一种耐火极限高、防护性能好的防火封堵增强结构。
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公开(公告)号:CN111605230B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010494387.6
申请日:2020-06-03
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 , 浙江华电器材检测研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种绝缘杆及其制造方法和制造装置,其通过挤出机进行芯棒成型,将纤维毡浸泡于发泡树脂内,并将浸泡后的纤维毡包覆于芯棒外,在纤维毡的外侧继续包覆纤维干纱,并将其浸渍树脂基体,再对半成品的绝缘杆高温固化成型为绝缘杆。本发明提供的绝缘杆及其制造方法和制造装置,将纤维毡首先浸泡于发泡树脂内,使得纤维毡上填充有发泡树脂,在后续固化成型时发泡树脂受热发泡,使得纤维毡和芯棒之间能够通过发泡树脂发泡后实现连接,且发泡树脂在发泡膨胀时对内部的芯棒进行挤压,形成良好的密封,减少了水份进入的可能,保证绝缘杆的电气性能不受潮湿天气的影响。
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公开(公告)号:CN110846543B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201810953091.9
申请日:2018-08-21
申请人: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 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
发明人: 陈保安 , 杨长龙 , 祝志祥 , 张强 , 韩钰 , 潘学东 , 陈新 , 丁一 , 葛维春 , 张宏宇 , 李悦悦 , 马光 , 聂京凯 , 赵蕊 , 王晓芳 , 程灵 , 王广克 , 樊超 , 田一
摘要: 本发明公开了一种耐热合金单丝及其制备方法,所述合金单丝包括按质量百分数计的以下组分:Cu:0.01~0.05wt%,Sc:0.01~0.05wt%,B:0.01~0.03%wt,其余为Al和不可避免的杂质。本发明以纯度≥99.7%的工业铝锭为原材料,主要通过加入微量Sc元素改善合金微观组织与综合性能,并优化处理工艺,从而开发出导电率≥61%IACS(20℃),抗拉强度≥160MPa,延伸率≥2.0%,长期耐热温度≥120℃,210℃保温1h强度残存率≥90%的耐热合金单丝。
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公开(公告)号:CN114262217A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202210040042.2
申请日:2022-01-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: C04B35/185 , C04B35/622 , E01F8/00 , C04B38/10
摘要: 本发明属于陶瓷技术领域,涉及一种吸声陶瓷材料及其制备方法和应用,该吸声陶瓷材料包括以下重量份组分,80~135份电熔莫来石、0.4~2份聚丙烯酸铵、0.03~0.15份明胶、0.004~0.075份十二烷基硫酸钠、0.00032~0.0058份十二醇。通过上述组分和合适的配比关系,使得吸声陶瓷材料获得较高的开气孔率,具备更高的吸声系数和降噪系数。
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