一种工业区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105258737A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510816554.3

    申请日:2015-11-23

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种工业区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法,步骤包括:1)测量被预测杆塔的塔材剩余镀锌层平均厚度;2)测量被预测杆塔的塔材腐蚀严重区域的最小剩余厚度,将被预测杆塔的塔材原始厚度减去所述最小剩余厚度得到被预测杆塔的塔材最大腐蚀深度;3)确定被预测杆塔所处工业区的铁腐蚀速率和锌腐蚀速率;4)获取被预测杆塔所处工业区的塔材最大允许腐蚀深度;5)计算被预测杆塔的腐蚀剩余安全寿命。本发明能够快速准确地预测输电线路杆塔在工业区的腐蚀剩余寿命,以便及时采取检修维护措施,预防由此引发的输电线路掉线、停电、跳闸等事故,具有科学合理、时间快速、准确率高的优点。

    一种工业区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105258737B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510816554.3

    申请日:2015-11-23

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种工业区输电线路杆塔腐蚀剩余寿命预测方法,步骤包括:1)测量被预测杆塔的塔材剩余镀锌层平均厚度;2)测量被预测杆塔的塔材腐蚀严重区域的最小剩余厚度,将被预测杆塔的塔材原始厚度减去所述最小剩余厚度得到被预测杆塔的塔材最大腐蚀深度;3)确定被预测杆塔所处工业区的铁腐蚀速率和锌腐蚀速率;4)获取被预测杆塔所处工业区的塔材最大允许腐蚀深度;5)计算被预测杆塔的腐蚀剩余安全寿命。本发明能够快速准确地预测输电线路杆塔在工业区的腐蚀剩余寿命,以便及时采取检修维护措施,预防由此引发的输电线路掉线、停电、跳闸等事故,具有科学合理、时间快速、准确率高的优点。

    珠光体钢氢损伤显微组织评级方法

    公开(公告)号:CN103969103A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410169307.4

    申请日:2014-04-25

    IPC分类号: G01N1/32 G01N21/88

    摘要: 本发明介绍了一种珠光体钢氢损伤显微组织评级方法,包括以下步骤:(1)索取壁材试样,配备砂轮机、抛光机、金相显微镜;(2)使用砂轮机研磨至平整;(3)使用砂纸研磨至700~900目;(4)使用抛光机或电解抛光槽抛光;(5)使用3~5%硝酸含量的酒精溶液涂抹;(6)使用200~1000放大倍率的金相显微镜观察,拍成照片;(7)比照金属材料氢损伤标准图谱找出金相图,注明显微组织氢损伤级别。使用本方法可精确评估火电厂锅炉水冷壁的氢损伤程度,原理简单,操作方便,检验准确,是快速、可靠评估珠光体钢一类金属材料氢损伤的有效方法。

    锅炉水冷壁管氢损伤的评估方法

    公开(公告)号:CN103529127B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310454706.0

    申请日:2013-09-29

    IPC分类号: G01N29/11

    摘要: 本发明介绍了一种锅炉水冷壁管氢损伤的评估方法,包括以下步骤:(1)、在涉评估锅炉水冷壁管中取样管;(2)、选取试品;(3)、配备超声波检测仪;(4)、对试品进行超声波检测;(5)、按步骤(4)建立乘积对数函数与声程曲线图;(6)、试品的超声波衰减系数a0;(7)、对样管进行超声波检测;(8)、按步骤(7)建立乘积对数函数与声程曲线图;(9)、样管的超声波衰减系数a1;(10)、得涉评估锅炉水冷壁管氢损伤程度因子值Δ;(11)、作出锅炉水冷壁管氢损伤评估结论。本方法无需对被测材料特殊处理,程序简单,操作方便快捷,结论准确,检测环境要求宽松,效率大幅提高。

    一种大功率谐波电源特性试验系统及方法

    公开(公告)号:CN104316796B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410578335.1

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: G01R31/00 G01R1/28

    摘要: 本发明公开了一种大功率谐波电源特性试验系统及方法,该系统包括谐波变频电源、谐波变压器、工频电源、工频变压器以及电源控制系统;所述谐波变频电源和工频电源的输入端与380V交流电相连,所述谐波变频电源的输出端与谐波变压器的输入端相连;所述谐波变频电源的输出端与电源控制系统的输入端相连,所述谐波变频电源受控于电源控制系统;运用该方法进行谐波特性试验,能够得到多种频率组合的谐波信号,满足实际谐波实验的需要的缺陷。系统结构简单、体积小、重量轻、调试简单,可以在线更新输出的谐波参数,噪音也小。利用该试验方法有利于更好地了解电网谐波特性,提高电网电能质量与安全性。