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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: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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公开(公告)号:CN115910526A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202111115635.2
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
摘要: 本发明提供了一种变压器油箱用减振降噪装置,包括设置于变压器油箱外侧的外壳和位于外壳内部的真空腔体、声波汇集腔体以及弹性连接件;所述声波汇集腔体为中空的桶状结构,所述桶状结构朝向外壳内部的顶部一端为底端,另一端为顶端,所述桶状结构底端开口小于所述顶端开口;所述真空腔体位于所述声波汇集腔体的底端开口与外壳内部的顶部之间,且至少完全覆盖所述底端开口;所述声波汇集腔体的顶端开口通过所述弹性连接件与变压器油箱外侧连接。本发明采用声波汇集腔体消纳声波能量并将剩余的声波能量汇集到底部的开口处,由真空腔体对剩余的声波能量进行降噪,降低了降噪成本,实现了更好的降噪效果。
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公开(公告)号:CN216623745U
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202122302722.0
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: 本实用新型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。本实用新型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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公开(公告)号:CN116698714A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310583957.2
申请日:2023-05-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种涂层防腐性能的试验装置,包括:密封外壳、试样支架、环境调节系统和传感器;所述环境调节系统和所述传感器分别设置于所述试样支架的周围,所述环境调节系统通信连接外部电脑,所述传感器通信连接外部电脑,所述试样支架用于放置待测试样;所述环境调节系统用于根据电脑发送的控制指令调节单独试验或任意组合试验中密封外壳内的一种或多种环境变量的值,所述传感器用于测量单独试验或任意组合试验过程中密封外壳内环境变量的实际值并将所述环境变量的实际值传输至电脑;该装置能够从多方面对防护涂层性能进行环境变量的影响的测试,实现多因素耦合环境下变压器涂层防护性能与老化失效机制的定量研究。
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公开(公告)号:CN111615138B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010409914.9
申请日:2020-05-15
申请人: 北京交通大学 , 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
IPC分类号: H04W24/08
摘要: 本发明实施例提供了一种移动基站共址高压输电铁塔的强中弱场区划分方法,包括:步骤101、获取移动基站共址高压输电铁塔的基站参数和铁塔参数;步骤102、划分运检人员的活动区域,根据基站参数和铁塔参数针对各区域开展场强测量;步骤103、将测量数据与测量点位置进行映射,建立测量点位置与场强的关系;步骤104、分析场强随测量点位置的变化趋势和变化范围,根据相关规则对运检人员活动区域进行强中弱场区划分。本发明可以有效地将运检人员活动区域进行强中弱场区的划分,为运检人员在移动基站共址高压输电铁塔的运检工作提供有效的安全指导。
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公开(公告)号:CN111615138A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010409914.9
申请日:2020-05-15
申请人: 北京交通大学 , 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
IPC分类号: H04W24/08
摘要: 本发明实施例提供了一种移动基站共址高压输电铁塔的强中弱场区划分方法,包括:步骤101、获取移动基站共址高压输电铁塔的基站参数和铁塔参数;步骤102、划分运检人员的活动区域,根据基站参数和铁塔参数针对各区域开展场强测量;步骤103、将测量数据与测量点位置进行映射,建立测量点位置与场强的关系;步骤104、分析场强随测量点位置的变化趋势和变化范围,根据相关规则对运检人员活动区域进行强中弱场区划分。本发明可以有效地将运检人员活动区域进行强中弱场区的划分,为运检人员在移动基站共址高压输电铁塔的运检工作提供有效的安全指导。
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公开(公告)号:CN118936948A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411126754.1
申请日:2024-08-16
申请人: 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: 本发明涉及一种适用于盘形瓷绝缘子瓷件性能快速检测的装置及方法,包括:壳体、盖体、加热灯、隔板、通孔遮挡机构、升降机构及制冷单元,所述壳体顶部敞口;所述盖体覆盖所述壳体的顶部敞口;所述加热灯为多个,均匀安装在所述盖体内侧;所述隔板横向安装在所述壳体内,在所述隔板上均匀间隔制有多个第一通孔,盘形瓷绝缘子卡装在通孔处;所述通孔遮挡机构安装所述隔板上,用于遮挡所述多个第一通孔;所述升降机构连接所述隔板,驱动所述隔板做升降移动;所述制冷单元安装在所述隔板的下方壳体内。本发明可有效提高绝缘子检测水平,填补绝缘子温差检测空白,保证入网设备检测内容的正确性及完整性。
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公开(公告)号:CN118811952A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410979572.2
申请日:2024-07-22
申请人: 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: C02F1/461 , C02F1/469 , C02F101/14
摘要: 本发明属于水处理与资源化技术领域,公开了一种处理氟废水的锑‑氮共掺杂涡轮层状碳基材料、电容去离子电极的制备及应用,以超分子为前驱体,通过热解形成碳骨架再进行元素掺杂所制备的锑‑氮共掺杂涡轮层状碳基材料作为阳极材料,以羧基活性炭作为阴极材料,阴极阳极共同组成电容去离子系统。锑‑氮共掺杂涡轮层状碳基材料具有分层疏松可控的介孔结构,丰富的活性位点和典型法拉第赝电容效应带来的优异比电容。锑‑氮共掺杂涡轮层状碳基材料制备的电容去离子电极在含氟废水中表现出极佳的氟离子吸附能力,具体表现为吸附速率快和吸附容量大。该电容去离子电极在实际污水处理中具有良好的工程应用前景。
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