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公开(公告)号:CN113739245A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111134645.0
申请日:2021-09-27
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
IPC分类号: F24D15/00 , F24D19/00 , H01M8/04029 , H01M8/04007
摘要: 本发明公开了一种基于兆瓦级氢储能电站的热量回收系统。包括:第一热交换器、第二热交换器、储热水箱、冷水塔以及冷冻水机;第一热交换器和第二第二热交换器,一侧的入口分别与燃料电池冷却水循环系统和电解槽冷却水循环系统的出水口连通,一侧的出口分别通过冷水塔和冷冻水与燃料电池冷却水循环系统和电解槽冷却水循环系统的进水口连通,另一侧的出口和入口分别与储热水箱的进水口和出水口连通。储热水箱用于为暖气设施循环供水。本发明将兆瓦级氢储能电站多余的废热传输到生活区进行供暖,减少主动消纳热量,减少设备冷却系统的压力。
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公开(公告)号:CN113640334A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110920186.2
申请日:2021-08-11
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于视觉识别的绝缘材料热老化试验装置,涉及热延伸试验技术领域,包括装置本体、摄像识别系统、试样夹持部件;所述装置本体包括基座和位于基座上的支架,所述摄像系统包括摄像系统和识别系统,所述试样夹持部件安装在支架上,所述摄像系统设置在基座上且正对着所述试样夹持部件,所述识别系统集成在所述基座内,所述识别系统与摄像系统通信连接。本发明能够在高温条件下通过摄像头对试样进行拍照,将图形信息通过处理芯片和缓存芯片进行图片模型比对,获取试样伸长长度数据后,传输至远程服务器,避免了检测人员高温操作风险,提高了检测的精度。
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公开(公告)号:CN113351171A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110768603.6
申请日:2021-07-07
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种吸附剂及其制备方法和应用,其中,一种吸附剂的制备方法,包括如下步骤:金属盐溶液的配置:将金属盐溶解于溶剂中获得金属盐溶液,所述金属盐为铜盐,所述溶剂为乙醇或氯仿;负载:将ZIF‑8载体浸渍于金属盐溶液中,干燥得到干燥品;还原:将干燥品在温度≤400℃的惰性气氛下还原成含一价金属离子的吸附剂即可。本发明采用有机溶剂浸渍法即可有效制备出含一价金属离子的吸附剂,该制备方法不会导致MOFs的骨架坍塌,制备方法简单易行,适合规模化生产;并且本发明制备得到的吸附剂具有更高效的CO气体吸附量。
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公开(公告)号:CN112304231A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011301201.7
申请日:2020-11-19
申请人: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01B11/08 , B24B27/033 , B24B41/02 , B24B1/00
摘要: 本发明公开了一种架空绞线腐蚀程度检测的装置和方法,装置包括基座以及设置在基座上的行走装置、打磨装置、压紧装置和摄像装置,行走装置包括至少两个行走滚轮,通过行走电机驱动行走滚轮旋转,从而使得各个行走滚轮在架空绞线上行走;通过打磨装置对架空绞线表面腐蚀层进行打磨,打磨装置能在水平面内转动;压紧装置设置在行走装置的下方,压紧轮可选择性的向上压紧架空绞线或向下脱离架空绞线;摄像装置包括摄像机,摄像机用于给位于摄像机上方的架空绞线拍摄照片。本发明的优点:能对架空绞线腐蚀程度进行方便快捷地检测。
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公开(公告)号:CN110793740A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911300031.8
申请日:2019-12-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司铜陵供电公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明公开了一种绝缘子疲劳试验装置,涉及绝缘子技术领域,包括第一钢架、第二钢架、绝缘子、钢绞线、振动装置和张紧装置,绝缘子的第一端与第一钢架相对转动,绝缘子的第二端固定于钢绞线的第一端,钢绞线的第二端固定于第二钢架上,钢绞线穿过振动装置和张紧装置,振动装置位于绝缘子与张紧装置之间。本发明能够根据需要调整绝缘子载荷以及钢绞线的振动频率与振幅,从而使用各种不同程度的疲劳试验,适用性范围广。
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公开(公告)号:CN118684262A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410719815.9
申请日:2024-06-05
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C01G15/00 , H01M10/0525 , H01M8/1011 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y15/00 , H01L31/108 , H01L31/09 , H01L27/146 , H01G9/20 , B01J23/08 , B01J35/58 , B01J35/39
摘要: 本发明属于半导体材料技术领域,具体涉及一种α‑羟基氧化镓纳米线、α‑三氧化二镓纳米线晶体材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种α‑羟基氧化镓纳米线,所述α‑羟基氧化镓纳米线的长度为1~30μm,直径为10~100nm。本发明提供的α‑羟基氧化镓纳米线尺寸小且形状规则,具有高质量一维纳米结构。同时,本发明提供的α‑三氧化二镓纳米线晶体材料的制备方法采用弱相互作用诱导策略制备了高质量的一维α‑羟基氧化镓纳米线结构。
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公开(公告)号:CN118362919A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410791184.1
申请日:2024-06-19
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/385 , G01N3/20 , G01N13/00 , G01N23/046 , G01R31/389 , G01R31/52
摘要: 本发明提供锂电池内短路特征参数测试方法及系统,方法包括:通过三点弯曲诱导待测锂电池内部短路,进行三点弯曲实验;通过CT扫描,获取机械滥用下的待测锂电池的内部结构变化;通过测试待测锂电池的电化学特性,包括离子扩散系数、直流电阻、交流内阻、短路电流,提取与内部短路相关的特征参数;在不同的弯折角度下,研究待测锂电池在不同荷电状态下的产热变化、热失控行为、温度电压变化及临界热失控角度。本发明解决了在锂电池机械滥用情况下,存在的内短路特征提取准确性及效率较低,降低电池安全性的技术问题。
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公开(公告)号:CN117726130A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311783518.2
申请日:2023-12-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
摘要: 电氢融合能源枢纽的优化调度方法、系统、设备及介质,包括:以电氢融合能源枢纽的电网购电量最小化为目标函数,构建电氢融合能源枢纽的优化调度模型;确定优化调度模型中的各个部件之间能量流动的决策变量,以及优化调度模型的约束条件;在约束条件下,求解优化调度模型,得到决策变量的最优解。本发明涉及电、氢、热多种能源形式的调度,实现了对电能和氢能的综合利用,满足了用户的多种负荷需求,提高了能量的利用效率。本发明选择以电网购电量作为优化目标,该指标本身可在一定程度上反应能源枢纽运行过程的经济性与碳排放程度。
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公开(公告)号:CN114088660B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111325451.9
申请日:2021-11-10
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李坚林 , 朱太云 , 高博 , 朱胜龙 , 秦少瑞 , 甄超 , 潘超 , 黄伟民 , 李宾宾 , 杨为 , 金甲杰 , 宋东波 , 吴兴旺 , 尹睿涵 , 张晨晨 , 胡啸宇 , 陈国宏 , 缪春辉
IPC分类号: G01N21/359 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种基于稳健波长筛选的绝缘纸含水量评估方法,包括第一步,构建评估模型;第二步,获取被测绝缘纸近红外光谱;第三步,将获得的被测绝缘纸近红外光谱带入评估模型得到被测绝缘纸的含水量;本发明使用近红外光谱分析技术建立绝缘纸含水量的矫正模型,可以在现场对绝缘纸含水量进行快速预测,无需取样,不会对绝缘造成损伤,同时具有较高的精度、稳健性以及预测能力;本发明还可以充分分析光谱的特征信息,提取优质波长点数据,降低数据维度,一定程度避免过拟合或拟合不充分等问题,为本领域提供了新的技术思路。
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公开(公告)号:CN114199139B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111355241.4
申请日:2021-11-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种电缆绝缘层厚度的检测方法及检测设备。该检测方法通过获取电缆切面的拍摄图像,然后对拍摄图像预处理,提取出拍摄图像中的电缆区域,并计算出电缆区域的圆心坐标以及半径,经过极坐标‑世界坐标的转换,以及子带投影,形成与每条子带相对应的响应曲线,并计算出所述响应曲线的T步长梯度,从而将复杂的分割问题转变为边缘检测问题,最终计算得到电缆的绝缘层的最小厚度、平均厚度以及离心率。该检测方法可以直接电缆切面进行直接测量,而不需要额外的顶芯和薄片切割操作,有效克服了现有技术中检测流程繁琐的弊端,从而实现能够在现场快速检测。
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