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公开(公告)号:CN106947905A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710271634.4
申请日:2017-04-24
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 北京华电中光新能源技术有限公司 , 北京北科迅达科技投资有限公司
CPC分类号: C22C30/02 , C22C32/0005 , C23C24/103
摘要: 本发明公开了一种风电齿轮箱部件修复用激光熔覆材料,所述熔覆材料为合金粉末,按照重量份数计,由Cu 70~80份、镍包碳化硼25~30份、氧化镧3~8份、氧化钬3~8份、氧化饵5~8份、Cr 15~20份、Si 15~20份、Mn 13~18份、Co 15~22份和氧化铝20~25份组成。还公开了其制备方法。本发明提供的一种风电齿轮箱部件修复用激光熔覆材料,该熔覆材料经过激光熔覆后形成修复层,该修复层硬度高,具有优良的耐磨性能。激光熔覆后的样品组织致密、无裂纹气孔等缺陷、熔覆材料同基体完全结合。通过本发明熔覆材料得到的修复层还具有良好的抗氧化性能。本发明的制备方法步骤简单,易操作,条件易控制。
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公开(公告)号:CN107217252A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710271149.7
申请日:2017-04-24
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 北京华电中光新能源技术有限公司 , 北京北科迅达科技投资有限公司
CPC分类号: C23C24/103 , C22C32/0005
摘要: 本发明公开了一种激光熔覆修复风电齿轮箱部件的熔覆材料,按照重量份数计,由Fe 65~80份、镍包碳化钨30~35份、氧化铈5~15份、氧化镝5~15份、氧化钐5~15份、氧化钇5~15份、Si 15~25份、Mo 10~20份、Ni 30~40份、B 5~8份、Ti 10~20份和石墨碳粉35~45份组成。还公开了其制备方法。本发明提供的一种激光熔覆修复风电齿轮箱部件的熔覆材料,经过激光熔覆后形成修复层,该修复层硬度高,具有优良的耐磨性能。激光熔覆后的样品组织致密、无裂纹气孔等缺陷、熔覆材料同基体完全结合。通过本发明熔覆材料得到的修复层还具有良好的耐蚀性能。制备方法步骤简单,易操作,条件易控制。
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公开(公告)号:CN106947905B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710271634.4
申请日:2017-04-24
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 华电中光新能源技术有限公司 , 北京北科迅达科技投资有限公司
摘要: 本发明公开了一种电机风扇修复用激光熔覆材料,所述熔覆材料为合金粉末,按照重量份数计,由Cu 70~80份、镍包碳化硼25~30份、氧化镧3~8份、氧化钬3~8份、氧化饵5~8份、Cr 15~20份、Si 15~20份、Mn 13~18份、Co 15~22份和氧化铝20~25份组成。还公开了其制备方法。本发明提供的一种电机风扇修复用激光熔覆材料,该熔覆材料经过激光熔覆后形成修复层,该修复层硬度高,具有优良的耐磨性能。激光熔覆后的样品组织致密、无裂纹气孔等缺陷、熔覆材料同基体完全结合。通过本发明熔覆材料得到的修复层还具有良好的抗氧化性能。本发明的制备方法步骤简单,易操作,条件易控制。
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公开(公告)号:CN107217252B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710271149.7
申请日:2017-04-24
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 华电中光新能源技术有限公司 , 北京北科迅达科技投资有限公司
摘要: 本发明公开了一种激光熔覆修复电机风扇叶片的熔覆材料,按照重量份数计,由Fe 65~80份、镍包碳化钨30~35份、氧化铈5~15份、氧化镝5~15份、氧化钐5~15份、氧化钇5~15份、Si 15~25份、Mo 10~20份、Ni 30~40份、B 5~8份、Ti 10~20份和石墨碳粉35~45份组成。还公开了其制备方法。本发明提供的一种激光熔覆修复电机风扇叶片的熔覆材料,经过激光熔覆后形成修复层,该修复层硬度高,具有优良的耐磨性能。激光熔覆后的样品组织致密、无裂纹气孔等缺陷、熔覆材料同基体完全结合。通过本发明熔覆材料得到的修复层还具有良好的耐蚀性能。制备方法步骤简单,易操作,条件易控制。
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公开(公告)号:CN207891426U
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201721635601.5
申请日:2017-11-29
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 华电中光新能源技术有限公司 , 北京北科迅达科技投资有限公司
IPC分类号: C23C24/10
摘要: 本实用新型公开了一种用于激光熔覆的喷涂装置,包括移动平台和手握式遥控器,移动平台上搭载有机械臂、送粉器和控制系统,控制系统具有无线收发天线,所述手握式遥控器和所述无线收发天线无线通讯连接;机械臂的末端安装有激光器、监控仪、喷头和测温仪,激光器、监控仪、送粉器和测温仪均和所述控制系统电连接,喷头和所述送粉器相连。本实用新型可以用于室外激光熔覆作业,并且可以实现远程操作。并且采用特殊结构的喷头,可以起到混合添料的作用,从而提高激光熔覆的效果。
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公开(公告)号:CN207891427U
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201721635681.4
申请日:2017-11-29
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 华电中光新能源技术有限公司 , 北京北科迅达科技投资有限公司
IPC分类号: C23C24/10
摘要: 本实用新型公开了一种用于激光熔覆装置的喷头,由依次相连的固定段、混合段和喷射段组成,固定段上设有固定槽,固定槽的内壁设有螺纹;混合段内设有至少三个物料通道和混合仓,物料通道的一端和固定槽连通,另一端和所述混合仓连通;混合仓内设有叶轮和倒锥体,叶轮位于倒锥体和物料通道之间;喷射段内设有喷射流道,喷射流道和导流通道连通,导流通道位于混合仓内壁和倒锥体之间。本实用新型对添料可以起到混合的作用,从而提高激光熔覆的效果。喷嘴内设有叶轮,叶轮在气流的作用下会发生转动,带动喷嘴内添料旋转,在旋转过程中添料会进一步混合,从而提高添料的混合度。
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公开(公告)号:CN112962660A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110421003.2
申请日:2021-04-19
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 华电中光新能源技术有限公司
摘要: 本发明提供一种高海拔风电运维路基及其施工方法,属于风力发电运维技术领域,其中,高海拔风电运维路基包括:路基本体和设置在所述路基本体内的电加热土工布,所述电加热土工布内设置有若干单回路的电阻发热元件,所述电阻发热元件分别与风电机组的变压器电连接;本发明的高海拔风电运维路基,利用自身风电机组通过风力直接产生的电能对电加热土工布内的电阻发热元件进行供电,因此不需要额外的电源。在进行加热融冰时,也不需要产生高温,以保证冰雪霜融化后,提高路面摩擦系数至车辆安全通行为标准,因此不会耗费过大电能,通过上述设置提高运维阶段的安全生产,提高故障机组维修效率,增加故障机组发电小时数。
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公开(公告)号:CN114301389A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210006215.9
申请日:2022-01-05
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 华电中光新能源技术有限公司
IPC分类号: H02S40/10
摘要: 本发明涉及光伏板清洁技术领域,具体涉及一种清洁机器人运行系统,包括:光伏电池板;运行组件,所述运行组件的活动端可移动地设置在所述光伏电池板上方;清洁机器人,设置在所述运行组件上,所述清洁机器人适于与所述光伏电池板接触并可在所述光伏电池板表面移动;若干位置传感器,设置在所述清洁机器人的周侧位置;若干定位器,对应所述位置传感器设置在所述光伏电池板的外周侧,若干所述位置传感器触发不同部位的所述定位器以确定所述清洁机器人的位置。本发明提供一种清洁机器人运行系统,位置传感器配合定位器实现清洁机器人对当前清洁位置的准确定位,克服现有技术中清洁机器人容易偏离预定的清洁位置而进行无效清洁工作的缺陷。
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公开(公告)号:CN114014231A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111290239.3
申请日:2021-11-02
申请人: 中国华电科工集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种打桩船的转场辅助装置及转场辅助系统,该转场辅助装置包括:承载底盘,适于承载所述打桩船,所述承载底盘的首端靠近所述打桩船设置;牵引部,设置在所述承载底盘的尾端,所述牵引部与所述承载底盘可转动连接;所述牵引部上缠绕有牵引绳,所述牵引绳适于与所述打桩船连接;在外力作用下,所述牵引部适于将所述打桩船从所述首端拖拽至所述尾端。如此设置,当打桩船需要进行转场时,将承载底盘放置在道路、坝梗、土埝上或者相邻水域之间的堤路上,可以通过转场辅助装置上的牵引部将打桩船从所述首端拖拽至所述尾端,实现了打桩船的转场操作,无需牵引装置直接拖拽打桩船或者吊装车辆对打桩船进行现场吊装,提高了转场效率。
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公开(公告)号:CN113516358A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110512018.X
申请日:2021-05-11
申请人: 中国华电科工集团有限公司 , 华电中光新能源技术有限公司 , 华为技术有限公司
摘要: 本申请实施例提供一种电站设备的故障处理方法、一种电站设备的故障处理装置、一种电子设备、一种存储介质,该方法包括:获得电站设备对应的故障数据;针对所述故障数据进行故障程度划分,获得所述故障数据对应的故障程度数据;根据所述故障程度数据,获得针对所述电站设备进行故障处理的故障处理策略。本申请实施例提供的电站设备的故障处理方法,基于故障程度数据获得了故障处理策略,该故障处理策略能够作为针对电站设备进行故障处理标准,从而提高了对电站设备进行故障处理的精确度。
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