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公开(公告)号:CN116165525A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211148530.1
申请日:2022-09-20
IPC分类号: G01R31/327 , G01R27/08
摘要: 本发明提供了一种断路器的弧触头性能评价方法,该方法包括:选取两组弧触头,每组弧触头均包括:两个弧触头;对两组弧触头均进行动态接触电阻测量,每组弧触头均确定出一个特征值;对两组弧触头中其中一组弧触头进行磨合处理,对另一组弧触头进行烧蚀处理;对两组处理后的弧触头均进行动态接触电阻测量,每组处理后的弧触头均确定出一个特征值;根据两组弧触头处理前后的特征值评价两组弧触头所对应类别的弧触头的性能。本发明能够清晰地表征弧触头处理前后的差异性,真实反映弧触头的性能动态特征,实现了对弧触头的性能动态评价,更好地反映不同材料及工艺生产的弧触头的性能差异。
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公开(公告)号:CN116065049A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211698244.2
申请日:2022-12-28
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C22C1/05 , C22C27/04 , B22F1/17 , B22F1/18 , B22F3/02 , B22F3/15 , B22F9/24 , H01H1/021 , H01H11/04 , H01H33/02
摘要: 一种纳米碳材料改性铜钨合金材料及其制备方法和应用,属于电工材料技术领域,克服了现有技术中的纳米碳材料与基体金属复合时界面润湿性较差、复合材料的力学性能、电学性能较差的缺陷。本发明纳米碳材料改性铜钨合金材料的制备方法包括以下步骤:S1、称取钨粉、铜粉和纳米碳材料;S2、对钨粉和纳米碳材料进行预处理,制得镀铜钨粉和镀铜纳米碳材料;S3、将镀铜钨粉、镀铜纳米碳材料与铜粉混合,得到混合物;S4、将混合物进行冷压,将其制备成生坯料;S5、对生坯料进行热等静压处理。制得的合金材料具有较高的室温电导率和抗弯强度。
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公开(公告)号:CN110643843A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910584532.7
申请日:2019-07-01
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 , 国网辽宁省电力有限公司 , 重庆泰山电缆有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 上海电缆研究所有限公司
摘要: 本发明属于软铝线的制备技术领域,具体涉及一种软铝线及其制备方法。本发明在通过硼对杂质元素进行严格净化控制的基础上,在铝合金中添加了微量Y稀土元素,既能够降低杂质含量,又具有晶粒细化以及提高结晶温度的作用,一定程度上在保证铝导体具有高导电率的同时具有良好的力学性能;所提供的软铝线材料的导电率≥63.5%IACS(20℃),抗拉强度≥75MPa,延伸率≥20.0%。
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公开(公告)号:CN110376495A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910671458.2
申请日:2019-07-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 电子科技大学 , 国网北京市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种局部放电检测传感器及其制造方法,局部放电检测传感器包括:第一半环磁芯件;第二半环磁芯件,与所述第一半环磁芯件对应设置,以环绕在待测元件周向方向;所述第一半环磁芯件和/或所述第二半环磁芯件包括至少两个连接在一起的磁芯分块。通过至少两个连接在一起的磁芯分块构成第一半环磁芯件和/或所述第二半环磁芯件,以解决现有技术中用于横截面直径较大待测设备的局部放电检测传感器,其难以生产制造,具有生产使用成本高、难以实现批量生产,甚至无法生产制造的问题。
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公开(公告)号:CN210534264U
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201921177091.0
申请日:2019-07-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 电子科技大学 , 国网北京市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种局部放电检测传感器,包括:第一半环磁芯件;第二半环磁芯件,与所述第一半环磁芯件对应设置,以环绕在待测元件周向方向;所述第一半环磁芯件和/或所述第二半环磁芯件包括至少两个连接在一起的磁芯分块。通过至少两个连接在一起的磁芯分块构成第一半环磁芯件和/或所述第二半环磁芯件,以解决现有技术中用于横截面直径较大待测设备的局部放电检测传感器,其难以生产制造,具有生产使用成本高、难以实现批量生产,甚至无法生产制造的问题。(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: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:CN113674890B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110794420.1
申请日:2021-07-14
申请人: 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种高导电率耐热铝合金单丝,成分组成包括Al、B、Zr、Dy、Y元素以及杂质元素Fe、Si、Cr、Mn、V、Ti,各成分组份的质量百分比为:B:0.002~0.03%,Zr:0.002~0.03%,Dy:0.005~0.05%,Y:0.005~0.03%,Si:0.001~0.06%,Fe:0.001~0.10%,(V+Ti+Cr+Mn)≤0.007%,余量为铝和不可避免的微量杂质。一种制备高导电率耐热铝合金单丝的方法,熔炼、精炼;浇铸:铝合金液经Al2O3泡沫陶瓷过滤装置过滤除杂后浇铸到高强度钢质模具内;制杆:将耐热铝合金锭在500~510℃保温1.5小时后,在轧机上轧制成;拉丝:拉丝温度为30~40℃,变形量为15~20%,拉丝模具为聚晶金刚石模具。本发明的优点:简化了高导电率耐热铝合金单丝材料的制备流程,导电率≥61.8%IACS,抗拉强度≥172MPa,延伸率≥2.0%,耐热温度为150℃。
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公开(公告)号:CN113674890A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110794420.1
申请日:2021-07-14
申请人: 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种高导电率耐热铝合金单丝,成分组成包括Al、B、Zr、Dy、Y元素以及杂质元素Fe、Si、Cr、Mn、V、Ti,各成分组份的质量百分比为:B:0.002~0.03%,Zr:0.002~0.03%,Dy:0.005~0.05%,Y:0.005~0.03%,Si:0.001~0.06%,Fe:0.001~0.10%,(V+Ti+Cr+Mn)≤0.007%,余量为铝和不可避免的微量杂质。一种制备高导电率耐热铝合金单丝的方法,熔炼、精炼;浇铸:铝合金液经Al2O3泡沫陶瓷过滤装置过滤除杂后浇铸到高强度钢质模具内;制杆:将耐热铝合金锭在500~510℃保温1.5小时后,在轧机上轧制成;拉丝:拉丝温度为30~40℃,变形量为15~20%,拉丝模具为聚晶金刚石模具。本发明的优点:简化了高导电率耐热铝合金单丝材料的制备流程,导电率≥61.8%IACS,抗拉强度≥172MPa,延伸率≥2.0%,耐热温度为150℃。
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公开(公告)号:CN112481525A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011243719.X
申请日:2020-11-10
申请人: 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 , 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: 胡博 , 陈保安 , 李希元 , 朱元成 , 张忠瑞 , 杨长龙 , 祝志祥 , 马洪峰 , 郑薇 , 隋合轼 , 段有重 , 徐中凯 , 张强 , 丁一 , 陈新 , 张静媛 , 李新 , 赵丽丽
摘要: 一种Al‑Cu‑Sc‑B耐热铝合金单丝材料,包括铝、硼、铜、钪合金元素以及原材料中不可避免的杂质元素,各组份的含量分别为:Cu:0.05~0.1%,B:0.01~0.02%,Sc:0.1~0.3%,Si≤0.06%,Fe≤0.15%,(V+Ti+Cr+Mn)≤0.01%。一种Al‑Cu‑Sc‑B耐热铝合金单丝材料的制备方法:冶炼:熔炼温度为730~750℃;倒炉:730~750℃的熔炼炉中,加入Al‑10Cu、Al‑2Sc中间合金;精炼:710~730℃吹入氮气或氩气;浇铸,轧制,铝合金圆杆经过多道次拉拔,获得单丝。本发明的优点:优化了制备工艺参数,耐热铝合金单丝在保证力学性能的前提下显著提高导电率至61.8%IACS。
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公开(公告)号:CN111732435A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010280227.1
申请日:2020-04-10
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
IPC分类号: C04B35/547 , C04B35/622 , H01L35/16
摘要: 本发明提供了一种电力大功率器件用热电制冷用的BiTe基热电材料,所述BiTe基热电材料包括;(Bi+Sb):Te=2:3,Mn占全部初始原料总量的摩尔百分比数
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