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公开(公告)号:CN113569183A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010354543.9
申请日:2020-04-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种通信设备与电力铁塔连接装置的确定方法和系统,包括:获取通讯设备的重量和铁塔主材(1)与水平面的夹角;根据通讯设备的重量和铁塔主材(1)与水平面的夹角,计算连接夹具(2)和连接横杆(3)的参数;根据连接夹具(2)和连接横杆(3)的参数,确定连接夹具(2)和连接横杆(3)的规格;其中,通讯设备通过连接横杆(3)与连接夹具(2)连接,连接夹具(2)采用螺栓连接方式与电力铁塔的铁塔主材(1)连接;本发明不仅提高了计算准确度,且准确高效的得到了连接装置各部件的规格,保证连接夹具在挂载通信设备的作用下安全可靠。
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公开(公告)号:CN117844369A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311692412.1
申请日:2023-12-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网北京市电力公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: C09D183/04 , C09D5/10 , C09D5/24
摘要: 本发明公开一种水性有机硅基锌铝合金涂料,所述涂料包括以重量份计的如下组分:90份鳞片状锌粉、8~18份鳞片状铝粉、34.2份~61.815份溶剂、90~120份固含为55%的有机硅树脂、0.6~1.0份第二钝化剂、0.1~0.4份钝化成膜促进剂、0.3~0.6份缓蚀剂、0.2~0.3份导电剂、3.0~6.0份纳米增强粉末、0.2~0.4份润湿流平剂、0.3~0.6份分散剂和3.0~5.0份附着力促进剂。本发明通过锌粉析氢抑制钝化技术,经钝化处理的锌粉与水的反应活性被抑制,可长期稳定分散在水性漆中,水性漆的热储稳定性显著改善;通过添加各种功能性助剂,提升涂层附着力、硬度及盐雾性能;通过添加导电剂进一步增强涂层的阴极保护性能,避免锌/铝粉之间出现电流断路以提高涂料防腐性能。
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公开(公告)号:CN117766257A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211128779.6
申请日:2022-09-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 常州东芝变压器有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 中国科学院上海高等研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种低噪声变压器箱体、变压器及设计方法,包括:箱体内壳、箱体外壳和具有弹性吸能结构的降噪结构;箱体外壳套设于箱体内壳外部;降噪结构包括具有弹性结构的支撑件;支撑件抵接箱体内壳和箱体外壳;支撑件的弹性结构吸收箱体内壳震动传递的能量。本发明通过对箱体内壳、箱体外壁和降噪结构的可拆卸连接,可以实现现场拼接组装,具有拆卸方便、安全稳定等特点,且不影响变压器的运维工作,同时支撑件使箱体内壳和箱体外壳分离设置,当变压器内部产生噪声时,噪声引起箱体内壳震动,并经过箱体内壳进行传递,支撑件通过弹性结构的变形对震动能量和噪声能量进行吸收,减弱甚至避免震动和噪声传递至箱体外壳处,实现低频降噪性能显著的效果。
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公开(公告)号:CN114865461A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110158029.2
申请日:2021-02-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国科学院上海高等研究院 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种谐频噪声陷波器,包括:间隔设置的多个弹性结构和多个刚性结构,所述弹性结构截面积小于刚性结构截面积,所述弹性结构厚度大于刚性结构厚度,本发明由间隔设置的弹性结构和刚性结构集弹性和刚度于一体,更好的实现了滤波降噪的作用;本发明还提供了一种低噪声输变电设备箱体结构,包括:具有中空结构的外壳以及设置于所述外壳内的谐频噪声陷波器组;所述谐频噪声陷波器组包括由一端固定于所述外壳内的串联件串联的谐频噪声陷波器;本发明在所述密闭空腔内设置谐频噪声陷波器组,有效隔绝声桥产生的结构路径噪声。
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公开(公告)号:CN110875116A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810991620.4
申请日:2018-08-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
摘要: 本发明提供一种变压器本体预应力减振装置及变压器,所述变压器包括壳体和设于所述壳体内的变压器电气本体;所述壳体的外壁平行设置数目大于1的加强筋;所述减振装置包括数目大于1的减振单元,减振单元分别设于所述加强筋表面、所述加强筋内和/或所述加强筋间的壳体外壁上;减振单元包括预应力筋、与所述预应力筋两端连接且用于固定其位置的固定件和与所述预应力筋中部连接且用于支撑其形态的支撑件。通过在变压器壳体的外壁设置刚度和质量较大的加强筋,限制了加强筋间壳体壁的振动,从而降低了噪声的产生;同时通过在变压器壳体的外壁加强筋上、加强筋内或加强筋间设置减振单元,进一步吸收消耗变压器内部产生的振动。
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公开(公告)号:CN110851763A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910973846.6
申请日:2019-10-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司建设分公司
摘要: 本发明提供一种T型角钢轴压构件规格确定方法和装置,T型角钢轴压构件包括通过螺栓连接的单肢火曲等边角钢和平直等边角钢;获取T型角钢轴压构件的火曲段长度;基于T型角钢轴压构件的火曲段长度以及长细比确定T型角钢轴压构件的截面面积;基于截面面积确定T型角钢轴压构件的规格,仅通过火曲段长度以及长细比确定T型角钢轴压构件的截面面积,不仅提高了计算准确度,且准确且高效的得到了T型角钢轴压构件的规格;过程仅用到的参数少,提高了计算准确度;为包括单肢火曲等边角钢构成的T型角钢轴压构件在输电铁塔斜材中应用提供理论依据,填补目前相关设计规范关于包括单肢火曲等边角钢构成的T型角钢轴压构件规格选取的空白。
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公开(公告)号:CN118855120A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310477037.2
申请日:2023-04-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种共振腔吸声结构,包括中空的外腔体和从外腔体的腔壁穿入内部的插管;插管位于外腔体外部的一端开口,另一端封闭;插管位于外腔体内且靠近开口端的管壁上设有小孔;该共振腔吸声结构的外腔体与插管之间形成共振音腔,音腔内的空气随声波产生共振作用,消耗声波能量;本发明还提出一种应用上述共振腔吸声结构的低频隔声保温墙体,包括平行设置的两层墙板和设置在两层墙板之间并沿墙板的周边布置的共振吸声体,共振吸声体包括依次连接的多个共振腔吸声结构,该低频隔声保温墙体通过共振吸声体对进入两层墙板之间的声波进行声能耗散,能够环保而有效的提升墙体的隔声能力。
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公开(公告)号:CN117408132A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311174868.9
申请日:2023-09-12
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: G06F30/27 , G06F30/13 , G06N3/048 , G06F111/10 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及输电线路规划设计技术领域,具体提供了一种杆塔规划方法及装置,包括:以初始杆塔规划方案中各杆塔的塔型为设计变量,采用寻优算法求解预先构建的杆塔规划模型,得到优化结果;基于所述优化结果更新所述初始杆塔规划方案,并利用更新后的初始杆塔规划方案进行杆塔规划;其中,所述优化结果包括初始杆塔规划方案中各杆塔的塔型。本发明提供的技术方案能够使杆塔模块规划贴近工程实际,进一步提升杆塔利用率,降低杆塔投资。
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公开(公告)号:CN115864175A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111115666.8
申请日:2021-09-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02B1/54 , H02B1/46 , H02B1/48 , H02B1/28 , H02B13/035
摘要: 本发明提供了一种电力设备低噪声箱体结构,包括:箱体和降噪层;所述降噪层包括依次覆盖于所述箱体外表面的吸声腔体和真空板;所述吸声腔体为具有开孔的空腔结构;所述开孔朝向所述箱体外表面。本发明利用吸声腔体中的开孔进行空气共振,耗散声波能量,并通过真空板阻断声音向外传递。
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公开(公告)号:CN115862575A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111114227.5
申请日:2021-09-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国科学院上海高等研究院 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种真空隔音降噪箱体,包括箱体外壳和多个箱体加强筋;所述多个箱体加强筋间隔固定于箱体外壳表面,在每两个相邻的箱体加强筋之间均设有真空隔音降噪装置;所述真空隔音降噪装置包括密闭腔体和调节模块;所述密闭腔体固定于所述箱体外壳上,并与所述箱体外壳构成真空结构;所述调节模块为阻尼结构,固定于所述密闭腔体远离所述箱体外壳的一侧。本发明通过呈真空结构的密闭腔体减弱噪声的传播,同时通过调节模块减小密闭腔体的振幅,从而有效抑制噪声的传播,降噪效果明显。
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