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公开(公告)号:CN107607587A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710700671.2
申请日:2017-08-16
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 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N27/06
摘要: 本发明涉及一种循环水沉淀节点检测装置及方法,该装置包括检测玻璃缸及盖板,在盖板上依次穿装热敏电阻、液体电导率仪及加热管,在检测玻璃缸外侧安置有温控仪,温控仪控制电源为加热管供电;该方法包括:(1)对稳定水源的循环水取水样置于检测玻璃缸内;(2)绘制出常见温度T0下的电导率曲线A0,标出曲线拐点,记录拐点时间t0,(3)设置温度由低T1至高Tn,绘制出不同温度下拐点时间ti的曲线图B;(4)利用标准曲线A0及标准曲线图B对实际生产中同一稳定水源的循环水进行检测控制。本发明实现了对生产循环水沉淀析出节点的时间确定,保证了循环水在经济范围内的安全运行。
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公开(公告)号:CN107515191A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710814983.6
申请日:2017-09-12
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 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N17/00
CPC分类号: G01N17/006 , G01N17/002
摘要: 本发明涉及一种输变电设备金属材料大气腐蚀性评价装置,包括试验箱体及多个气瓶,在试验箱体内安装多孔板,在多孔板上安置多个待测试金属试片,在试验箱体侧壁上固装温湿度控制模块,在试验箱体底部安装带排污阀的排污管道,在试验箱体内安置有酸雨发生器,酸雨发生器的入气管道向上穿出密封箱盖后分别与气体流量计及入气总阀门串接,在入气管道上依次并联多个配气系统单元,各配气系统单元与所述多个气瓶对应连接,试验箱体侧壁通过带有逆止阀的管道与尾气收集系统单元连通。本发明装置实现了进行一种或几种气体在不同浓度、湿度、温度、酸雨情况下对电网金属材料的加速模拟试验。
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公开(公告)号:CN107621526A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710700690.5
申请日:2017-08-16
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 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N33/18
摘要: 本发明涉及一种循环冷却水腐蚀状态诊断分析系统及方法,该系统包括水质、凝汽器管附着物、药剂处理配方信息和设备材质,结构数据四类采集模块,上述各模块分别与水质、附着物、药剂处理配方及设备材质,结构分析模块连接,然后通过数据层模块、特征层数据处理模块与决策层模块连接;该方法包括:采集水质信息、设备材质,结构信息、凝汽器附着物信息和药剂处理配方信息;分别对各采集模块采集的数据进行分析处理;对病态数据进行剔除;对分析数据进行特征量的提取;进行专家系统的综合分析和判断。本发明综合腐蚀和结垢情况,给出结垢的分析与解决方案,保障锅炉给水水质,保障循环冷却水系统长期、高效、经济运行。
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公开(公告)号:CN107449856A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710814982.1
申请日:2017-09-12
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 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N31/16
CPC分类号: G01N31/16
摘要: 本发明涉及一种水中十二烷基二甲基苄基氯化铵含量的滴定方法,该方法包括步骤如下:(1)将二甲基亚砜、乙酸乙酯和无水乙醇按照质量比为1﹕1﹕2.5的进行混合后作为分散剂,然后将分散剂与滴定溶液按体积比为1﹕5的配比加入到滴定溶液中;(2)采用水浴加热的方式将滴定溶液保持在35℃恒温。本发明方法可以减少滴定过程中嫣红色结块的生成,使反应完全,提高测定的准确性;减少滴定过程所花费的时间,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN107422659A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710223319.4
申请日:2017-04-07
IPC分类号: G05B19/042 , C01B17/45
摘要: 本发明涉及一种用于六氟化硫气体回收回充操作的控制装置,该控制装置包括气路部分和电路控制部分,气路部分包括由手动阀V1、安全阀V2、电磁阀V3、电磁阀V4、吸附过滤装置FT及手动阀V6构成的充抽管路,由电磁阀V7和电磁阀V8串接构成的并联管路,电磁阀V5与储气罐E1构成的排放管路;电路控制部分包括单片机,单片机采集气路部分各管路上数显压力计PG1~PG3的压力数据,单片机通过输出模块与五路继电器R1~R5连接,对气路部分的各电磁阀及报警灯进行控制。本发明避免由人为判断控制造成的过压、欠压,抽真空不合格等情况产生,保证了充入电气设备中六氟化硫气体的洁净度和湿度要求。
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公开(公告)号:CN107163501A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710315705.6
申请日:2017-05-08
CPC分类号: C08K3/36 , C08J3/00 , C08J3/28 , C08J2363/00 , C08K3/22 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , C08L63/00
摘要: 本发明涉及一种环氧基耐电晕纳米材料的制备方法,包括步骤:(1)将纳米颗粒与环氧树脂共混,得到第一混合液,然后进行磁力搅拌及超声处理,保持温度范围50‑60℃;(2)将固化剂与第一混合液混合,并水浴搅拌,得到第二混合液;(3)预热真空箱,将第二混合液进行抽真空预处理,后倒入模具;(4)将上步模具放入真空箱中,进行真空处理,真空中常温下固化。本发明在真空处理及成型过程中,辅以适当的水浴温度处理,可在实验室条件下得到较为理想的气泡抽除效果。在实验室条件下实现了纳米复合电介质材料的良好制备,尤其是取得了良好的气泡抽除效果,对于相关科研及技术人员的工作具有良好的实用价值。
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公开(公告)号:CN106380668A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610884957.6
申请日:2016-10-11
CPC分类号: C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K2003/085 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2207/066 , C08L23/06
摘要: 本发明涉及一种耐紫外辐照耐热性聚乙烯复合材料的制备方法,包括步骤如下:第一步,在Al2O3、BN纳米颗粒表面覆盖一层分子活性剂,实现对Al2O3、BN纳米颗粒的改性;第二步,采用共混复合法制备低密度聚乙烯/1wt%Al2O3、3wt%BN纳米复合材料。本发明通过纳米调控制备具有工程意义的新型耐紫外辐照,耐热性好的低密度聚乙烯微纳米复合绝缘材料,能够抑制空间电荷的注入及在材料内部的积聚,更加耐辐射、耐高温,该复合材料在实际生产工程中应用广泛,对工程电介质领域具有重要的现实和理论意义,具有较为明朗的前景。
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公开(公告)号:CN106366573A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610838317.1
申请日:2016-09-20
CPC分类号: C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K2003/2227 , C08K2003/382 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2203/20 , C08L63/00
摘要: 本发明涉及一种环氧树脂微纳米复合绝缘材料的制备方法,包括步骤有:(1)对1wt%Al2O3、5wt%BN纳米颗粒的表面进行改性处理,得到改性后的1wt%Al2O3、5wt%BN纳米颗粒;料的制备,得到成型后的环氧树脂/1wt%Al2O3、5wt%BN纳米复合介质。本专利通过纳米调控,制备出具有工程意义的新型耐紫外辐照,耐热性高的环氧树脂微纳米复合绝缘材料,可在实际生产工程中得到广泛的应用,具有较为明朗的前景,对工程电介质领域具有重要的现实和理论意义。(2)环氧树脂/1wt%Al2O3、5wt%BN纳米复合材
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公开(公告)号:CN106349653A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610839371.8
申请日:2016-09-20
CPC分类号: C08K3/22 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , C08L63/00
摘要: 本发明涉及一种基于纳米氧化铝颗粒改性环氧树脂的方法,该方法包括步骤有:(1)将氧化铝纳米颗粒与环氧树脂共混,并磁力搅拌及超声处理得到第一混合液;(2)将固化剂与第一混合液混合,并水浴搅拌得到第二混合液;(3)在预热真空箱中将第二混合液进行抽真空预处理,后倒入模具;(4)将上步模具真空处理抽除气泡,真空中常温下固化得到成品。本发明在真空处理及成型过程中,辅以适当的真空预处理及温度处理,得到较为理想的气泡抽除效果,实现了纳米复合电介质材料的良好制备,对于相关科研及技术人员的工作具有良好的实用价值。
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公开(公告)号:CN105086753A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510487805.8
申请日:2015-08-10
IPC分类号: C09D163/00 , C09D7/12 , C09D5/24
摘要: 本发明涉及一种电力接地网耐蚀导电涂料,该涂料包含按质量份数构成的如下组分:粘合剂:10-35份、高效导电涂料I型:15-30份、溶剂:20-30份、添加剂I型:20-40份。采用导电涂料不仅可以解决接地材料的腐蚀问题,同时又不会影响接地材料的导电性,消除了接地网因腐蚀而带来的运行风险,本发明的耐蚀导电涂料,配方合理,配制过程简单,配方各组分容易得到且成本低,适于大面积推广。
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