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公开(公告)号:CN116444270B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310260465.X
申请日:2023-03-13
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC: C04B35/499 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 一种高压电性能和高介电性能弛豫铁电陶瓷的制备方法,属于压电陶瓷技术领域,克服现有技术中提升压电陶瓷介电性能和压电性能的方法工作量大、效率低的缺陷。本发明高压电性能和高介电性能弛豫铁电陶瓷的制备方法包括以下步骤:步骤1、配制不同组分的陶瓷样品;步骤2、通过介电温谱测试系统测得各陶瓷样品介电常数随温度的变化关系;采用X射线衍射仪对各陶瓷样品不同温度下的晶体结构进行表征;步骤3、根据步骤2获得的数据绘制陶瓷体系的温度‑组分相图;步骤4、根据室温与相界交点对应的组分获得压电陶瓷。本发明能够快速锁定室温下压电陶瓷体系最优的成分配方,通过采用最优成分配提高压电陶瓷的压电性能和介电性能。
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公开(公告)号:CN116903293A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310455383.0
申请日:2023-04-25
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC: C04B26/14 , C04B14/46 , C04B35/491 , C04B35/622 , H10N30/85 , B29C67/24 , C08L63/00 , C08K7/08 , G01R31/12
Abstract: 一种1‑3压电陶瓷/聚合物复合传感材料及其制备方法,属于压电材料技术领域,克服现有技术中的1‑3型压电陶瓷/聚合物复合传感材料制备方法成本高、要求高、局限性大的缺陷。本发明1‑3压电陶瓷/聚合物复合传感材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将压电陶瓷粉体、粘合剂、增塑剂以质量比30:(4~6):1混合成泥料;步骤2、将所述泥料制备成陶瓷纤维素坯,干燥后在铅气氛埋烧烧结1270~1290℃烧结2‑4h,制得压电纤维;步骤3、将聚合物基体、稀释剂和固化剂以质量比20:2:(4~5)混合后浇注到排列有压电纤维的容器中,固化,制得1‑3压电陶瓷/聚合物复合传感材料。本发明制备方法工艺步骤简单、易于操作、重复性好。
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公开(公告)号:CN116444270A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310260465.X
申请日:2023-03-13
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC: C04B35/499 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 一种高压电性能和高介电性能弛豫铁电陶瓷的制备方法,属于压电陶瓷技术领域,克服现有技术中提升压电陶瓷介电性能和压电性能的方法工作量大、效率低的缺陷。本发明高压电性能和高介电性能弛豫铁电陶瓷的制备方法包括以下步骤:步骤1、配制不同组分的陶瓷样品;步骤2、通过介电温谱测试系统测得各陶瓷样品介电常数随温度的变化关系;采用X射线衍射仪对各陶瓷样品不同温度下的晶体结构进行表征;步骤3、根据步骤2获得的数据绘制陶瓷体系的温度‑组分相图;步骤4、根据室温与相界交点对应的组分获得压电陶瓷。本发明能够快速锁定室温下压电陶瓷体系最优的成分配方,通过采用最优成分配提高压电陶瓷的压电性能和介电性能。
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公开(公告)号:CN116148604A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211532595.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于谐振腔的窄带超声局部放电检测系统及方法,该系统包括控制器、驱动装置、宽带超声传感器、支撑部和运动板,通过支撑部、运动板和被测面组成谐振腔,宽带超声传感器设置在运动板上,通过宽带超声传感器采集从谐振腔透射的检测信号,驱动装置的输入端和控制器连接,输出端和运动板连接,控制器和宽带超声传感器连接,控制器用于接收宽带超声传感器采集的检测信号,计算检测信号的信噪比,并基于信噪比控制驱动装置驱动运动板朝向或背向被测面运动或停止运动,从而调节谐振频率,改变通过谐振腔的超声波的频段,使特定窄带频率的超声波能通过谐振腔被宽带超声传感器检测到,实现局部放电超声波窄带检测,提高检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN115745381A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211437728.1
申请日:2022-11-16
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印技术的光纤F‑P传感器及其加工方法,该加工方法包括:将光纤固定在石英套管内,所述光纤的一端和所述石英套管的一端在同一平面上;将石英混合材料作为打印材料,采用3D打印技术将微腔体和传感膜片依次从下到上打印在所述石英套管和所述光纤的共同端面上;对所述微腔体和所述传感膜片进行高温烧结。将3D打印技术用于光纤F‑P传感器制备,提高光纤F‑P传感器的结构精度及一致性,结合高性能石英材料,可加工出表面光滑且稳定性强的F‑P微腔,石英套管、光纤、微腔体和传感膜片的主要组分均为石英材料,热膨胀系数与热光系数相同,可以有效提高光纤F‑P传感器的稳定性。
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公开(公告)号:CN119128708A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410990063.X
申请日:2024-07-23
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/2431 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种轻量级运行设备异常检测方法及系统,采集运行设备的振动信号数据并对其进行预处理,将预处理后数据作为数据集;将数据集输入构建的孤立森林模型进行异常检测,根据异常检测结果标注数据集,将标注后数据集作为神经网络训练数据集;构建运行设备异常检测模型,用神经网络训练数据集训练运行设备异常检测模型;将训练好的模型转换为轻量化运行设备异常检测模型;并将轻量化模型导入功耗嵌入式振动传感器微控制单元;实时采集待检测运行设备的振动信号数据并对其进行数据预处理,将数据预处理后振动信号数据实时输入轻量化运行设备异常检测模型进行运行设备异常检测。本发明具有成本低、预测准确率高、易实现等优势。
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公开(公告)号:CN116655377B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310602371.6
申请日:2023-05-26
Applicant: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
Inventor: 沈培锋 , 王妍 , 陈挺 , 钱森 , 陈川 , 李勇 , 张泽 , 汤德宝 , 何天雨 , 鞠玲 , 姚建光 , 翁蓓蓓 , 程阳 , 陆子渊 , 李双伟 , 贾骏 , 吴艳 , 袁乐
IPC: C04B35/493 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 本发明涉及一种Sm离子掺杂PZT基压电陶瓷材料,以下列化学通式表示:Pb1‑yGay(Zr1‑zTiz)mTa1‑mO3+xwt%Sm,其中x=0.05~1.05,xwt%表示Sm占压电陶瓷材料总质量的百分比含量;y=0.015~0.025,z=0.45~0.50,m=0.95~0.98。采用固相反应法制备Sm离子掺杂的PZT基压电陶瓷粉体,再结合压片、脱脂排胶、烧结、被银、极化等工艺制备具有高居里温度、高压电常数、高介电常数的压电陶瓷材料。结果表明,本发明压电陶瓷材料的居里温度Tc大于380℃,同时介电常数大于900,压电常数d33大于300pC/N。
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公开(公告)号:CN117541509A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311498026.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 北京航空航天大学 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种红外传感器故障图像修复方法、系统、设备及介质,涉及传感器数据修复技术领域。所述方法包括:获取目标变电站中红外传感器的图像数据;根据所述图像数据和故障修复模型进行故障图像修复,输出修正图像;所述设定故障类型包括色偏、光晕、飘花和模糊;所述故障图像修复模型包括依次连接的生成器和判别器;所述生成器是根据卷积层、反卷积层和跳跃连接机制构建的;所述判别器是根据resnet‑152模型和残差模块构建的。本发明能够提高变电站中红外传感器的故障数据修复效率和效果。
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公开(公告)号:CN116284579A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310179227.6
申请日:2023-02-16
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
IPC: C08F259/08 , C08F220/14 , C08J5/18 , C08L51/00
Abstract: 本发明属于柔性压电材料制备技术领域,具体涉及一种柔性压电材料及制备方法和应用。该柔性压电材料的原料包括聚偏氟乙烯基聚合物、甲基丙烯酸甲酯和引发剂,所述聚偏氟乙烯基聚合物、甲基丙烯酸甲酯和引发剂的质量比为(45~50):(15~45):(0.15~0.45)。本发明提供的柔性压电材料的压电系数温度稳定性偏差系数最低可为3.4pC/N,温度稳定性高,可用于室温~90℃的绝缘缺陷局部放电检测技术中,及时判断电缆绝缘状态,防止事故发生。
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公开(公告)号:CN118534214A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410422748.4
申请日:2024-04-09
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,公开了一种变电站传感器暂态地电位升高监测与防护方法,本发明监测雷电流波形和暂态地电位波形;建模得到接地网暂态分析模型;将雷电流波形作为激励源注入接地网暂态分析模型;确定接地网暂态地电位升高的幅值;当接地网暂态地电位升高的幅值超过变电站传感器的冲击耐受电压时,执行相应的控制策略。本发明通过实时监测避雷针入地雷电流波形、变电站接地网关键节点暂态地电位波形,并建立接地网暂态分布参数计算模型,综合监测数据和仿真数据分析得出变电站传感器暂态地电位升高特征。采取相应的优化控制策略降低暂态地电位对传感器稳定运行的影响。
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