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公开(公告)号:CN216851254U
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202220083362.1
申请日:2022-01-13
摘要: 本实用新型公开了一种滚轴式连续可调角度支架,包括适用于地下通道圆形截面上半部的上支架和适用于地下通道圆形截面下半部的下支架,所述上支架包括:上支架底座,所述上支架底座可拆卸连接于地下通道上半部的预埋槽道上;上支座连接板,所述上支座连接板与上支架底座固定连接并朝向地下通道径向内侧;上横担,所述上横担端部与上支座连接板可转动连接,远离该端部的部分上横担于外力作用下能够以转动连接点一为中心做旋转运动,以调整上横担的摆放角度;以及上锁紧组件,所述上锁紧组件用于允许和限制上横担相对上支座连接板转动。本实用新型可方便电缆支架调节位置和角度,保证电缆顺利安装,支架整齐划一,实用美观。
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公开(公告)号:CN206737540U
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201720544722.2
申请日:2017-05-17
IPC分类号: E04H12/24
摘要: 本实用新型公开了一种特高压交流交错型垂直排列复合材料横担耐张塔,从上至下依次为塔头、塔身和塔腿,所述塔头从上至下依次安装有地线支架,上层跳线横担、中层跳线横担和下层跳线横担;所述地线支架位于塔头顶部,所述上层跳线横担、中层跳线横担和下层跳线横担位于地线支架下方并交错垂直排列,且上层跳线横担、中层跳线横担和下层跳线横担均为复合材料横担。本实用新型不仅可推进复合材料横担在特高压输电线路工程中应用,也可充分利用复合材料的绝缘性能,减少了跳线横担的长度,从而大大降低耐张塔走廊宽度,进而降低耐张塔的造价。
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公开(公告)号:CN205776318U
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201620638956.9
申请日:2016-06-23
IPC分类号: E02D27/42
摘要: 本实用新型公布了一种输电线路十字悬臂梁独柱自平衡基础,它位于输电塔腿(7)的下方,其特征在于:十字悬臂梁(1)设置在上表面呈圆形的基础主柱(2)的上端,每个所述的十字悬臂梁(1)和基础主柱(2)的外边缘均设置有护栏(4);所述的基础主柱(2)垂直放置,且下端伸入到地面以下与扩大头(3)通过混凝土浇筑在一起;所述的爬梯(5)设置在所述的基础主柱(2)的侧面,且沿地面到基础主柱(2)的顶端;它克服了现有技术中的基础直径小,施工空间小,施工风险大的缺点,具有有效避免塔材受到腐蚀和淹没的优点。(6),在所述的十字悬臂梁(1)上设置有锥形柱
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公开(公告)号:CN204626443U
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201520306766.2
申请日:2015-05-12
IPC分类号: E02D27/42
摘要: 本实用新型公开了一种输电线路斜柱直挖扩底大板基础,它包括斜柱(1),位于斜柱(1)内的角钢(5),角钢(5)与铁塔相连接,与斜柱(1)相连接的基础底板(2),其特征在于还包括与基础底板(2)连接的扩底(3),扩底(3)包围在基础底板(2)的周围,扩底(3)上方的上部土体(6)呈未开挖状态,所述扩底(3)底部铺设有混凝土垫层(4)。本实用新型通过对基础底板四周进行扩底,增大基础上部抗拔土体的范围,即增大抗拔土体自重,提高了基础抗拔承载力,在相同基础抗拔承载力的情况下,具有比现有技术方案更小的混凝土和钢筋用量。
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公开(公告)号:CN112684279B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011229217.1
申请日:2020-11-06
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明专利提出了一种基于相电流相似性的配电网单相接地故障检测算法。首先根据配电网中安装的三相电流采集终端,获取单相接地故障时刻前后td时间内的电流采样数据,合成电流突变量序列;根据故障点近母线侧的电流突变量之间波形相似度低、故障点近负荷侧的电流突变量之间波形相似度高这一特点,计算各采集终端电流突变量之间的HD距离;通过各馈线最靠近母线的电流采集终端的电流突变量相似度判断出故障馈线;通过故障馈线的电流采集终端的电流突变量相似度判断出采集终端位于故障点近母线侧或近负荷侧,确定故障位置;最后,通过故障点处三相电流突变量相似性实现故障选相。该方法能避免分支线路和电缆架空混合线路造成的影响,且具有自举性。
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公开(公告)号:CN112710919A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011292216.1
申请日:2020-11-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 汤耀景 , 徐彬 , 赵寿生 , 高策 , 龚列谦 , 马劲东 , 赖圣聪 , 吴旭光 , 叶明康 , 曹望舒 , 陈坚 , 郭子黎 , 马驹 , 潘齐旺 , 王坤烨 , 闻君 , 黄勃 , 唐金锐 , 常永乐
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种山区配电网线路故障成因诊断方法,首先通过配电网的故障指示器(馈线自动化终端)实现故障定位,故障区段采集终端上传数据至云服务器;然后通过故障电流的时域特征和频域特征诊断是否为树木生长导致的线路故障;判断故障区域内是否存在数千安的工频短路电流,是否为雷击断线导致的线路故障;通过倾角位移传感器和GPS系统诊断是否为山体滑坡导致的线路故障;通过遥感探火、温度传感器和烟雾传感器诊断是否为山火导致的线路故障;最后服务器显示诊断结果,并将信息发送到运维人员手机,指导故障抢修工作。该发明可有效实现山区配电网故障类型诊断,指导故障抢修,提高运维人员工作效率。
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公开(公告)号:CN109755440A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811543135.7
申请日:2018-12-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种耐低温的无机隔膜型锂离子电池的制备方法、电芯及锂离子电池,包括以下步骤:选取陶瓷粉末,配置粘结剂及分散剂溶液,将三种物质以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,得到复合电极片,再将复合电极片与正负极片进行装配,制成电芯;对电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成锂离子电池。本发明通过通过将交联三维网络粘结剂用于陶瓷隔膜的制备过程中,然后再选用该交联的粘结剂制备无机隔膜;并用该无机隔膜与电极片组装成锂离子电池,该锂离子电池具备较好的低温性能,可在低温下保持较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109742292A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811542216.5
申请日:2018-12-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M2/14 , H01M10/0585 , H01M2/16 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种无机隔膜型锂离子电池的制备方法、电芯及锂离子电池,包括以下步骤:选取不同粒径的二氧化硅粉末与粘结剂以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,得到复合电极片,再将复合电极片与正负极片进行装配,制成电芯;对电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成锂离子电池。本发明选用二氧化硅陶瓷粉末与交联粘结剂进行混合制备无机陶瓷隔膜;并与锂离子电池正负极片形成无机隔膜复合电极,由于二氧化硅粉末具备较强的吸液保液能力,使得复合电极具有较好的的浸润性,利用该复合电极制备得到的锂离子电池具有较长的循环寿命。
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公开(公告)号:CN112946507B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110138508.8
申请日:2021-02-01
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/388 , G01R31/389 , G01R31/396
摘要: 储能电池健康状态在线检测方法、系统、设备和存储介质,分别采集在运电池停止放电时开路电压和停止充电时开路电压;在运电池停止放电时开路电压所在的标准电池充电过程电压的电压区间到在运电池停止充电时开路电压所在的标准电池充电过程电压的电压区间内,按照每个标准电池充电过程电压的电压区间电池充电容量,计算每个电压区间内在运电池的充电容量;根据每个电压区间标准电池和在运电池的充电容量,计算储能电池的健康状态。本发明可以在不拆解储能系统的前提下,来在线判断储能电池的健康状态,为储能系统的安全可靠运行和运维提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN115902636A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211401066.2
申请日:2022-11-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/389 , G01K13/00
摘要: 本发明公开了利用交流阻抗谱估测电池内温的方法、系统、设备和介质,获取待测电池的特征频率,得到特征频率下的数据;所述特征频率下的数据包括实部、虚部与相角;根据特征频率下的数据,利用基于交流阻抗建立的内温估测的模型,获取待测电池的内温。本发明中交流阻抗测试由全谱测试改为特征频率测试,测试时间由原来的十几分钟缩短至1分钟以内;由于交流阻抗测试是小电流或电压对电池进行激励,不会对电池状态产生影响,且不用对电池内部结构进行改动,无损估算锂离子电池内温,不会对电池内部结构和稳定性产生影响;并且本发明的电池内温的估测误差在3%以内,估测精度较高。
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