-
公开(公告)号:CN118299166A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410332056.0
申请日:2024-03-22
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 一种变压器用高效阻尼隔振装置,所述装置包括:隔振支撑骨架,包括上支撑板、与所述上支撑板对置的下支撑板、以及横置于所述上支撑板和下支撑板之间的腔体阵列结构,所述腔体阵列结构的侧壁与所述上支撑板和下支撑板连接;阻尼填充物,填充于所述腔体阵列结构并包裹所述上支撑板和下支撑板形成整体的所述阻尼隔振装置。本发明采用具有腔体阵列结构的隔振骨架,提升了阻尼隔振装置的弹性波调控作用和承载能力,通过在隔振骨架中填充和包裹所述阻尼填充物,提升了隔振装置的阻尼性能和耐油耐老化能力,能够显著延长阻尼稳定性和使用寿命。
-
公开(公告)号:CN116749611A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310721440.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院有限公司
IPC: B32B15/02 , G10K11/162 , H01F27/33 , B32B15/18 , B32B15/06 , B32B25/04 , B32B15/20 , B32B15/04 , B32B15/14
Abstract: 本发明涉及噪声控制装置技术领域,公开了一种变压器用吸隔声板及其用途。该吸隔声板包括层叠设置的吸声板和隔声板,所述吸声板由多层铝纤维毡层叠设置后烧结而成,其中,沿着铝纤维毡层叠设置的方向,所述多层铝纤维毡的面密度呈梯度变化。在本发明提供的上述技术方案中,吸隔声板包括层叠设置的吸声板和隔声板,其中,吸声板由多层铝纤维毡层叠设置后烧结而成,且沿着铝纤维毡层叠设置的方向,多层铝纤维毡的面密度呈梯度变化,这使得本发明的吸声板内存在呈梯度变化的孔隙结构,对低频噪声具有良好的耗散作用。因此,本发明提供的吸隔声板具有较好的低频降噪性能。
-
公开(公告)号:CN113372099A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110787647.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 浙江清华长三角研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
IPC: C04B35/01 , C04B35/495 , C04B35/622 , H01L41/43
Abstract: 本发明公开了一种耐高温耐辐照压电陶瓷,其化学通式为(NaBi)1‑x(LiM1/2N1/2)xBi2Nb2O9+yBi2O3,其中0
-
公开(公告)号:CN113764570A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111051173.2
申请日:2021-09-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 浙江清华长三角研究院
IPC: H01L41/083 , H01L41/113 , H01L41/31 , H01L41/314 , H02N2/00 , H02N2/18
Abstract: 本发明提供一种压电结构及其制备方法,压电结构包括:压电膜层;位于压电膜层一侧表面的种子层;位于种子层背离压电膜层的一侧表面的纳米线阵列层,纳米线阵列层的材料为半导体压电材料。当在外界作用下发生形变时,压电膜层和纳米线阵列层产生压电效应,压电膜层相对设置的两个表面和纳米线阵列层相对设置的两个表面均产生相反的电荷,使位于两者之间的种子层受到电场作用,在上述电场的作用下,种子层实现了压电膜层和纳米线阵列层的串联,压电结构所产生的电能为压电膜层和纳米线阵列层所产生的电能的加和,有效提高了压电材料的压电转换效率。
-
公开(公告)号:CN113764570B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202111051173.2
申请日:2021-09-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 浙江清华长三角研究院
Abstract: 本发明提供一种压电结构及其制备方法,压电结构包括:压电膜层;位于压电膜层一侧表面的种子层;位于种子层背离压电膜层的一侧表面的纳米线阵列层,纳米线阵列层的材料为半导体压电材料。当在外界作用下发生形变时,压电膜层和纳米线阵列层产生压电效应,压电膜层相对设置的两个表面和纳米线阵列层相对设置的两个表面均产生相反的电荷,使位于两者之间的种子层受到电场作用,在上述电场的作用下,种子层实现了压电膜层和纳米线阵列层的串联,压电结构所产生的电能为压电膜层和纳米线阵列层所产生的电能的加和,有效提高了压电材料的压电转换效率。
-
公开(公告)号:CN112939613B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110362574.3
申请日:2021-04-02
Applicant: 浙江清华长三角研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院
IPC: C04B35/622 , C04B35/495 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种用于482℃高温环境中的多层压电陶瓷的制备方法,主要包括以下步骤:将高温陶瓷粉体、溶剂、分散剂、粘结剂及增稠剂利用搅拌器搅拌均匀制备流延浆料;通过流延机成型一定厚度的膜片后印刷内电极,通过等静压层压后印刷外电极;以低的升温速率排胶以及低温烧结陶瓷;陶瓷极化及高温老化使压电性能趋于稳定。本发明的用于482℃高温环境中的多层压电陶瓷的制备方法制得的多层压电陶瓷,能够满足高温环境的使用要求,且压电性能好,完全可用于482℃高温环境中,在高温482℃长时间保温后压电性能稳定;在高温550℃老化后性能稳定,满足高温环境的使用要求。
-
公开(公告)号:CN112939613A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110362574.3
申请日:2021-04-02
Applicant: 浙江清华长三角研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院
IPC: C04B35/622 , C04B35/495 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种用于482℃高温环境中的多层压电陶瓷的制备方法,主要包括以下步骤:将高温陶瓷粉体、溶剂、分散剂、粘结剂及增稠剂利用搅拌器搅拌均匀制备流延浆料;通过流延机成型一定厚度的膜片后印刷内电极,通过等静压层压后印刷外电极;以低的升温速率排胶以及低温烧结陶瓷;陶瓷极化及高温老化使压电性能趋于稳定。本发明的用于482℃高温环境中的多层压电陶瓷的制备方法制得的多层压电陶瓷,能够满足高温环境的使用要求,且压电性能好,完全可用于482℃高温环境中,在高温482℃长时间保温后压电性能稳定;在高温550℃老化后性能稳定,满足高温环境的使用要求。
-
公开(公告)号:CN119039676A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411092610.9
申请日:2024-08-09
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种具有闭孔发泡结构的高阻尼耐油橡胶减振材料及制备方法。该材料由橡胶基体、球形填料、片层填料、表面改性剂、增塑剂、防老剂、聚合物微球预分散母胶、硫磺、氧化锌、硬脂酸、硫化促进剂、过氧化物硫化剂和助硫化剂组成。制备方法包括聚合物微球预分散母胶的制备、片层填料的表面有机改性和橡胶共混胶料的制备。通过片层填料的改性和均匀分散,提升了橡胶材料的耐油性和阻尼性能;聚合物微球形成闭孔结构,增强了吸收振动能力;硫磺和过氧化物双重硫化体系提高了耐高温、耐油和抗老化能力。
-
公开(公告)号:CN117984172A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410263722.X
申请日:2024-03-07
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及金相样品制备技术领域,具体涉及一种金相试样辅助平衡装置、磨抛机及使用方法。一种金相试样辅助平衡装置,包括:壳体组件,所述壳体组件设有具有开口的容纳空间;弹性组件,设于所述容纳空间内,所述弹性组件包括弹性件;琼脂块,部分设于所述容纳空间内,所述琼脂块伸入容纳空间内的部分与弹性组件接触,所述琼脂块伸出容纳空间内的部分设有研磨面,所述研磨面上适于嵌入有待研磨试样,所述研磨面适于与磨盘表面接触。本发明解决人工抛磨出来的金相试样有存在试样高度不一、平面度不好的问题,从而提供一种金相试样辅助平衡装置、磨抛机及使用方法。
-
公开(公告)号:CN116206588A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310211293.7
申请日:2023-03-06
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司
IPC: G10K11/178
Abstract: 本发明提供的自适应降噪装置及系统,自适应降噪装置在工作过程中,噪声检测部件实时采集噪声频谱,自适应控制单元根据采集的噪声频谱峰值频率快速响应,自动匹配降噪结构所需的电气参量,并将该电气参量输出至降噪结构,进而降噪结构内部磁场发生变化,最终降噪结构的降噪频率与噪声频谱的频率一致,使得降噪结构能够根据噪声频率的变化具备自适应调整降噪的功能,具备鲁棒特性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-