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公开(公告)号:CN112150308A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011027298.7
申请日:2020-09-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于智能感知领域,具体涉及电网设备表面状态智能感知系统及方法。原位感知传感器系统将传感器件微型化,与设备部件融合,同等条件下原位感知实际运行状态,对外绝缘部件表面状态、电缆局部状态和导线温升状态进行感知传感;电网设备智能感知终端基于CMOS工艺的无线射频传感技术研发,集成了特定参量监测模块、无线传感网络节点模块和数据传输模块,通过原位感知与无线传感实现电网设备状态的智能感知。数据平台系统对不同电网设备特征参量进行分析和显示。本发明可在电网设备表面(输电、变/换电、配电)长期、可靠运行,全方位实现电网设备运行状态的直接感知,构建电网设备表面状态智能感知的互联网基础系统和技术。
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公开(公告)号:CN112444602A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011027299.1
申请日:2020-09-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
发明人: 郭凯 , 姜波 , 李辛庚 , 石岩 , 王晓明 , 吴亚平 , 闫风洁 , 米春旭 , 宗立君 , 高智悦 , 赵洺哲 , 田双 , 姚硕 , 朱耿增 , 王蝶 , 王维娜 , 李文婧 , 樊志斌 , 张振岳
摘要: 本发明提出一种多相态环境污秽物智能检测方法,采用多相态传感器阵列模式,通过分析不同相态环境污秽物的特征信号,启动相应的传感器,对特征信号进行表征、分析和显示,从而实现环境污秽物的有效检测。通过多相态传感器阵列,以环境污秽附着后谐波变化,利用数字转换电路、数据分析模块和传输模块,在显示终端直观展现环境污秽物特征量值,解决了现有检测技术不能直接、准确的展现不同相态污秽物的相态、积污值等问题和不足,本发明提供的测量方式更直接,数据准确性更高。综合性能大大优于目前环境检测使用的设备和方法。本发明的方法准确率高,可自然环境和特定工况环境条件下长期使用,使用寿命长,能广泛适用于环境质量监测领域。
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公开(公告)号:CN112180041A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011027881.8
申请日:2020-09-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电网积污测量技术领域,具体涉及一种适用于电网环境污秽物在线直接测量装置及方法,包括污秽直接测量传感器、信息采集模块、信息分析模块、信息处理模块、核心控制模块、数据计算模块、数据传输模块、数据显示模块。所述污秽直接测量传感器直接放置于电网运行环境内。所述数据采集模块可直接测量电网环境污秽的特征值,显示模块,可以直接显示污秽的盐密值和灰密值。本发明的方法直接、准确、精度高,可直接测量污秽的实时状态,对电网环境污秽物的测量具有较高的适用性,综合性能大大优于目前工程使用的污秽测量技术和方法,且准确率高,可电网环境长期使用,使用寿命长,能广泛适用于电网的各个环境污秽物的直接测量。
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公开(公告)号:CN112179800A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011027874.8
申请日:2020-09-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于输变电工程智能测量技术领域,具体涉及一种输变电设备污秽微质量测量装置及方法。包括控制面板,微质量测量单元,谐波或压电信号转换模块,数据传输模块,电源控制单元,装置固定构架和信号显示端,本发明通过微质量测量传感器,以积污附着后谐波或压电信号变化,利用谐波或压电信号转换模块和传输模块,在信号显示端直观展现积污的积污状态值,解决了现有测量技术不能直接、准确的展现积污状态等问题和不足,本发明提供的测量方式更直接,数据准确性更高,综合性能优于目前工程使用的测量装置和方法,可在输变电运行的自然条件下长期使用,使用寿命长,能广泛适用于输变电范围内输变电设备。
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公开(公告)号:CN112147030A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011027877.1
申请日:2020-09-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种外绝缘部件污秽沉积量检测装置及方法,包括控制面板、沉积量检测单元、单倍次谐波信号转换模块、数据传输模块、电源控制单元、装置固定构架和信号显示端。通过沉积量检测传感器,以积污附着后单倍次谐波变化,利用单倍次谐波信号转换模块和传输模块,在信号显示端直观展现积污的积污状态值,能够直观代表外绝缘部件的积污程度,数据准确性更高,该装置准确率高,能够实现实时、在线监测,可与外绝缘部件同条件下长期使用,能广泛适用于外绝缘部件的污秽监测,解决了现有检测技术不能沉积量、准确的展现积污状态等问题和不足。
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公开(公告)号:CN112444602B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202011027299.1
申请日:2020-09-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
发明人: 郭凯 , 姜波 , 李辛庚 , 石岩 , 王晓明 , 吴亚平 , 闫风洁 , 米春旭 , 宗立君 , 高智悦 , 赵洺哲 , 田双 , 姚硕 , 朱耿增 , 王蝶 , 王维娜 , 李文婧 , 樊志斌 , 张振岳
摘要: 本发明提出一种多相态环境污秽物智能检测方法,采用多相态传感器阵列模式,通过分析不同相态环境污秽物的特征信号,启动相应的传感器,对特征信号进行表征、分析和显示,从而实现环境污秽物的有效检测。通过多相态传感器阵列,以环境污秽附着后谐波变化,利用数字转换电路、数据分析模块和传输模块,在显示终端直观展现环境污秽物特征量值,解决了现有检测技术不能直接、准确的展现不同相态污秽物的相态、积污值等问题和不足,本发明提供的测量方式更直接,数据准确性更高。综合性能大大优于目前环境检测使用的设备和方法。本发明的方法准确率高,可自然环境和特定工况环境条件下长期使用,使用寿命长,能广泛适用于环境质量监测领域。
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公开(公告)号:CN112179953A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011027303.4
申请日:2020-09-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司 , 朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司
摘要: 本发明属于绝缘子污秽技术领域,具体涉及一种积污量多模式检测装置,包括主控箱、积污量多模式传感器阵列、数字转换电路、数据传输模块、供电单元、安装固定构架和显示终端,本发明通过积污量多模式传感器阵列,利用数字转换电路和传输模块,在显示终端直观展现污秽的积污量,对绝缘子表面污秽状态进行直观的测量,准确获得绝缘子在交、直流电场下的积污特性,避免电网外绝缘防护配置出现偏差,实现不同模式对绝缘子积污量进行有效监测,为电网绝缘子外绝缘状态监测提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN112150309A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011027304.9
申请日:2020-09-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出了一种动态电网污区图系统及智能感知方法,包括污秽原位表征微型传感器系统,集成了微质量/灰盐比监测模块、无线传感网络节点模块和5G数据传输模块的电网污秽监测子站系统,利用内置有数据库服务器或云端网站和安装有动态电网污区图绘制软件的数据平台系统,根据所述传感器系统采集的微质量或总沉积量、所述监测子站系统采集的微质量值、灰密值和盐密值,计算所述传感器系统采集数据的灰密值和盐密值,综合分析处理各项数据,绘制动态污区图。本发明为电网污区图的绘制提供了系统、全面、准确、直接的测量和绘制技术,更贴近污秽的实际状态和污区的真实状况,能对电网各项计划和决策提供可靠、科学的支撑和依据。
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公开(公告)号:CN109054484A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810904588.1
申请日:2018-08-09
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司运行分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D7/63 , C09D127/12
摘要: 本发明公开了一种石墨烯改性酰肼固化剂及其制备方法。该固化剂以石墨烯和酰肼作为原料,分散于聚丙烯酸乳液与水的混合液得到石墨烯改性酰肼固化剂。采用该固化剂交联后的水性氟碳涂层具有优异的透气性、附着力和柔韧性,且显著的提升了氟碳涂层的耐蚀性能。
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公开(公告)号:CN106752424B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201611073113.X
申请日:2016-11-29
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司技术学院分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C09D125/06 , C09D7/00 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/65
摘要: 本发明公开了一种聚苯乙烯耐磨损一体化超疏水涂层及其制备方法,通过聚苯乙烯改性处理,添加交联剂(聚四氟乙烯),改性剂与KH792改性后的纳米二氧化硅粒子混合,形成具有硬度高、耐磨性好、结合力强且兼具“微米聚苯乙烯‑纳米二氧化硅结构”的超双疏涂层。该结构由乳液状态和聚苯乙烯和凝胶状态二氧化硅,通过嵌段交联,将纳米二氧化硅与微米聚苯乙烯进行重塑构建,实现涂层耐磨损性能显著提高,通过聚苯乙烯与二氧化硅之间的键合反应,使每一单层“微米聚苯乙烯‑纳米二氧化硅结构”间具有较好的结合力,且每种结构均具有超双疏性能,实现涂层的耐磨性极大提高,且能够一体化制备,对聚苯乙烯耐磨损具有理论上的颠覆和技术上的突破。
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