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公开(公告)号:CN103275544A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310162644.6
申请日:2013-05-06
Abstract: 本发明提供的离子交换性能粉末处理方法,保证了离子交换粉末具有合适的离子交换形态,将离子交换粉末浸渍在碱溶液中即可,浸渍处理完成后,滤掉碱溶液经干燥、粉碎就可以使用,操作非常方便;采用该粉末的富锌涂料填料包括以下组份:按重量份数计为:锌粉:80~99份;离子交换性能粉末:1~10份;颜料:0~10份;离子交换性能粉末添加到锌粉中,与成膜主剂配制成富锌涂料后涂于钢铁表面,固化成膜后,锌粉与锌粉之间及锌粉与钢铁之间建起了通电的桥梁,因此,即使与钢铁基体接触的锌粉都被腐蚀产物替代后,其它部位的锌粉仍然能够通过离子交换性能粉末建起的通电桥梁继续提供电化学保护作用,提高涂层的耐腐蚀能力。
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公开(公告)号:CN103913651A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410084530.9
申请日:2014-03-10
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司丽水供电公司 , 武汉大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种内侧接地引下复合材料杆塔防雷试验方法,依次包括以下步骤:将接地引下线与绝缘塔身之间间距d设定为接地引下线相对导线最小距离D或者比接地引下线相对导线最小距离D尺寸大5至10cm,然后每减少一个步长L就做雷电冲击试验,直到发生闪络路径沿复合材料杆塔塔身或横担部分,再增加半个步长L进行测试直到不再发生闪络路径沿复合材料杆塔塔身或横担部分,此时的间距d即为最佳值。本发明的优点是:最大限度地避免了试验过程中雷电冲击闪络放电对复合材料杆塔塔身或横担部分的烧蚀,增加了试验结果的可信度,进而避免了更换试验试品所带来的试验材料成本和时间成本的提升,试验方法方案简单明了,易于操作执行。
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公开(公告)号:CN103913651B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410084530.9
申请日:2014-03-10
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司丽水供电公司 , 武汉大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种内侧接地引下复合材料杆塔防雷试验方法,依次包括以下步骤:将接地引下线与绝缘塔身之间间距d设定为接地引下线相对导线最小距离D或者比接地引下线相对导线最小距离D尺寸大5至10cm,然后每减少一个步长L就做雷电冲击试验,直到发生闪络路径沿复合材料杆塔塔身或横担部分,再增加半个步长L进行测试直到不再发生闪络路径沿复合材料杆塔塔身或横担部分,此时的间距d即为最佳值。本发明的优点是:最大限度地避免了试验过程中雷电冲击闪络放电对复合材料杆塔塔身或横担部分的烧蚀,增加了试验结果的可信度,进而避免了更换试验试品所带来的试验材料成本和时间成本的提升,试验方法方案简单明了,易于操作执行。
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公开(公告)号:CN103275544B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310162644.6
申请日:2013-05-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江平湖市供电公司
Abstract: 本发明提供的离子交换性能粉末处理方法,保证了离子交换粉末具有合适的离子交换形态,将离子交换粉末浸渍在碱溶液中即可,浸渍处理完成后,滤掉碱溶液经干燥、粉碎就可以使用,操作非常方便;采用该粉末的富锌涂料填料包括以下组份:按重量份数计为:锌粉:80~99份;离子交换性能粉末:1~10份;颜料:0~10份;离子交换性能粉末添加到锌粉中,与成膜主剂配制成富锌涂料后涂于钢铁表面,固化成膜后,锌粉与锌粉之间及锌粉与钢铁之间建起了通电的桥梁,因此,即使与钢铁基体接触的锌粉都被腐蚀产物替代后,其它部位的锌粉仍然能够通过离子交换性能粉末建起的通电桥梁继续提供电化学保护作用,提高涂层的耐腐蚀能力。
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公开(公告)号:CN105720567B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201610168427.1
申请日:2016-03-23
Applicant: 国网浙江省电力公司湖州供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开种用于电网的三维防雷系统,电网包括三相高压输电线及与电网连接且用于计算用户耗电量的智能终端,三相高压输电线分别通过个高压氧化铝避雷器接地,所述三相高压输电线通过三相电源防雷器接地,三相高压输电线上分别设有至少个退耦器,三相高压输电线分别通过个单相电源防雷器接地。三相高压输电线分别为A相、B相、C相。智能终端通过防雷电路连接RS‑485信号线与外部进行通信,防雷电路包括两个电阻、两个瞬态电流阻断器、三个瞬变二极管、个光电隔离器组成。本发明提出的强弱电综合三维防雷布置方式,有效释放直击雷、感应雷和浪涌干扰。
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公开(公告)号:CN104005592B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410246645.3
申请日:2014-06-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司丽水供电公司 , 中国电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种110kV格构式复合材料杆塔,包括金属铁塔塔身和复合材料绝缘塔身,所述绝缘塔身顶部设有金属角钢横担,所述金属角钢横担的中部设有矩形的上支撑架,所述上支撑架内沿对角线设有交叉的上辅助横杆,沿线路方向设有一根接地引下线支架,所述接地引下线支架上开有上安装孔;所述金属铁塔塔身与绝缘塔身连接处也设有与上支撑架尺寸一致的下支撑架,所述下支撑架内设有交叉的两根下辅助横杆,沿线路方向设有一根接地引下线入地支架,所述接地引下线入地支架上开有与上安装孔对应的下安装孔。本发明的优点是:接地引下线避免了与塔身绝缘材料接触,使得导线对地的爬电距离加大,增强了其耐工频污闪的能力,便于维护,且易于操作执行。
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公开(公告)号:CN105720567A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610168427.1
申请日:2016-03-23
Applicant: 国网浙江省电力公司湖州供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开一种用于电网的三维防雷系统,电网包括三相高压输电线及与电网连接且用于计算用户耗电量的智能终端,三相高压输电线分别通过一个高压氧化铝避雷器接地,所述三相高压输电线通过三相电源防雷器接地,三相高压输电线上分别设有至少一个退耦器,三相高压输电线分别通过一个单相电源防雷器接地。三相高压输电线分别为A相、B相、C相。智能终端通过防雷电路连接RS?485信号线与外部进行通信,防雷电路包括两个电阻、两个瞬态电流阻断器、三个瞬变二极管、一个光电隔离器组成。本发明提出的强弱电综合三维防雷布置方式,有效释放直击雷、感应雷和浪涌干扰。
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公开(公告)号:CN104005592A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410246645.3
申请日:2014-06-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司丽水供电公司 , 中国电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种110kV格构式复合材料杆塔,包括金属铁塔塔身和复合材料绝缘塔身,所述绝缘塔身顶部设有金属角钢横担,所述金属角钢横担的中部设有矩形的上支撑架,所述上支撑架内沿对角线设有交叉的上辅助横杆,沿线路方向设有一根接地引下线支架,所述接地引下线支架上开有上安装孔;所述金属铁塔塔身与绝缘塔身连接处也设有与上支撑架尺寸一致的下支撑架,所述下支撑架内设有交叉的两根下辅助横杆,沿线路方向设有一根接地引下线入地支架,所述接地引下线入地支架上开有与上安装孔对应的下安装孔。本发明的优点是:接地引下线避免了与塔身绝缘材料接触,使得导线对地的爬电距离加大,增强了其耐工频污闪的能力,便于维护,且易于操作执行。
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公开(公告)号:CN103993772A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410246651.9
申请日:2014-06-05
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网浙江省电力公司丽水供电公司
Abstract: 本发明公开了一种110kV格构式复合材料杆塔,包括铁塔塔身和架设在铁塔塔身上的绝缘塔头,绝缘塔头上设有上相横担、中相横担和下相横担之间的间距为3.3~3.7m,绝缘塔头顶部设有金属角钢横担距离中心水平2.25~2.5m,铁塔塔身顶部设有金属角钢连接部;上相横担上和下相横担上的导线距离绝缘塔头中心的水平2~2.5m,中相横担导线距离中心水平2.5~3m,绝缘塔头外部设有接地引下线距离绝缘塔头0.4~0.8m,金属角钢连接部与下相横担之间距离为3.5~4m;上、中、下横担上均设有复合绝缘子长度为0.5~0.7m。本发明的优点是:避免了接地引下线短接复合材料杆塔塔身,发挥了复合材料塔身的绝缘作用,使得导线对地的爬电距离加大,增强了其耐工频污闪的能力,显著提高了线路的防雷和防污性能。
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公开(公告)号:CN108023633A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711107223.8
申请日:2017-11-10
Applicant: 国网浙江省电力公司湖州供电公司 , 国家电网公司
IPC: H04B7/155
Abstract: 本发明提供了基于GPRS的多通信类型中继器,属于通信领域,包括相互连接的近端转换器和远端转换器,近端转换器通过网线或者屏蔽线或者RS485线与终端本体连接,远端转换器则通过内置的GPRS通信模块与GPRS基站进行通信;近端转换器和远端转换器通过至少一种通信方式连接。通过将原本在终端本体与GPRS基站进行的过程转由中继器进行中继处理,相对于现有技术的传输方式,能够有效的提高传输距离;另外在近端转换器和远端转换器之间根据需求使用不同的通信方式,更能提高通信效果。
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