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公开(公告)号:CN118253772A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410359886.2
申请日:2024-03-27
申请人: 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分类号: B22F1/17 , B22F1/16 , C22C27/04 , B22F1/065 , C23C16/26 , B22F3/15 , C23C28/00 , C25D3/38 , C01B32/186 , H01H1/021 , H01H1/0233 , H01H1/025 , H01H11/04
摘要: 一种钨‑铜‑石墨烯核壳结构粉末及其制备方法、电触头材料及其制备方法,属于电工材料技术领域,克服现有技术中石墨烯与钨反应形成碳化钨的缺陷。本发明钨‑铜‑石墨烯核壳结构粉末由内至外依次包括核、第一包覆层和第二包覆层;所述核的材料为钨;所述第一包覆层材料为铜;所述第二包覆层材料为石墨烯。本发明通过形成核壳结构,在钨和石墨烯之间采用铜进行隔离,避免碳化钨生成的同时,提高材料导电率并改善钨和石墨烯两相之间润湿性。
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公开(公告)号:CN116754096A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310639734.3
申请日:2023-05-31
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01K13/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/084 , G06N3/08 , G01K7/02 , G01K11/32 , G01J5/00 , G01R31/327 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种灭弧室内部电触头温度监测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取灭弧室内壳的温度数据和预设温度计算模型,将灭弧室内壳的温度数据输入到所述预设温度计算模型,输出得到电触头温度。在电触头实际运行时,只需要测量灭弧室内壳的温度数据,然后将其代入到预设温度计算模型,就能反算出电触头温度,从而实现对电触头温度进行实时、方便的测量,并进一步为判断是否需要更换电触头提供判断依据。相较于不断运动的电触头,在灭弧室内壳安装温度传感器更加方便,且不会影响电触头工作。
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公开(公告)号:CN115726010A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211517119.7
申请日:2022-11-29
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 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
发明人: 炊晓毅 , 刘泽辉 , 王栋 , 张博 , 潘杰 , 林研 , 姚德贵 , 寇晓适 , 吕中宾 , 冯光 , 丁一 , 韩钰 , 祝志祥 , 叶中飞 , 伍川 , 刘光辉 , 陶亚光 , 谢凯 , 高超 , 张世尧 , 耿进锋 , 杨晓辉 , 杜君莉 , 王朝华 , 相中华 , 马飞越
摘要: 本发明属于金属材料技术领域,具体涉及一种梯度结构镍铜钨合金及其制备方法,采用电化学沉积技术,以镍为消耗性阳极,以钛、铜、铜合金、钢或镍为阴极,利用计算机控制电流密度和电镀液中添加剂浓度随时间的变化,在直流电流的作用下沉积形成同时具有化学成分梯度与晶粒尺寸梯度的梯度结构镍铜钨三元合金;所述添加剂包括铜盐、钨酸盐、柠檬酸或柠檬酸盐、糖精钠。本发明实现铜含量与钨含量逐渐变化的成分梯度以及晶粒尺寸梯度,而且制得的梯度结构镍铜钨合金质量好,微观结构和力学结构可控。
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公开(公告)号:CN115831672A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211509319.8
申请日:2022-11-29
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种高压断路器用电触头的制备方法,包括如下步骤:将铜粉、钨粉和纳米氧化铝球磨混合获得混合粉末;将混合粉末真空干燥、过筛放入模具压制成型,接着通过热等静压进行烧成;所述热等静压的烧成条件为:预热保温后升温至1000‑1500℃进行保温烧结,降温至400‑600℃后保温处理,然后冷却至室温。本发明还提供上述的制备方法制备的电触头。本发明大大提高了电触头的耐磨损和耐电弧烧蚀性,从而提高了电触头的开断性能,实现了频繁投切工况下高压断路器的高可靠性及长寿命,节约了设备成本及运维成本。
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公开(公告)号:CN118547182A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410413476.1
申请日:2024-04-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 上海新池能源科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于固态有机小分子碳源的强界面结合石墨烯铜基材料,其按重量份数计,主要由以下原料制成:0.05‑0.20份萘酚,0.01‑0.15份乙酸镧和100份纳米铜粉。在本发明中,采用萘酚作为固定碳源,与纳米铜粉和乙酸镧进行制备石墨烯铜基材料,通过引入稀土元素La,在旋蒸工艺的作用下,乙酸镧分解为氧化镧,氧化镧颗粒钉扎在石墨烯/铜界面处增加了石墨烯铜界面结合,同时萘酚中含有的羟基通过形成Cu‑O‑C化学键进一步改善石墨烯铜界面结合情况,提高石墨烯铜基材料的力学性能和电学性能。
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公开(公告)号:CN118482242A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410947511.8
申请日:2024-07-16
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
IPC分类号: F16L5/04
摘要: 一种换流变套管抗爆防火一体化的封堵系统及制备方法,封堵系统为多层结构,多层结构包括抗爆单元层、防火单元层和支撑架体层;支撑架体层固定于封堵洞口防火墙处;抗爆单元层和防火单元层均固定于支撑架体层上;套管依次穿过抗爆单元层、防火单元层和支撑架体层,接触部密封连接。本发明的抗爆防火一体化封堵系统通过抗爆单元层、防火单元层和支撑架体层固定连接,并且通过将套管与抗爆单元层、防火单元层和支撑架体层之间密封连接,使套管与封堵系统之间不存在孔隙,从而使换流变发生爆燃后不会通过抗爆门与换流变阀侧套管的孔隙绕射破坏封堵系统,解决原有抗爆门存在缝隙问题,大幅提升封堵系统的耐火性能。
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公开(公告)号:CN118136304A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410092082.0
申请日:2024-01-23
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 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 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
发明人: 高健峰 , 丁一 , 韩钰 , 祝志祥 , 刘辉 , 庞震 , 朱占巍 , 宗立君 , 刘新萌 , 陈保安 , 魏宽民 , 肖群安 , 迟铖 , 刘倓 , 张丛睿 , 李梦琳 , 赵兴雨 , 张捷欣 , 陈瑞 , 刘文杰
IPC分类号: H01B1/02 , H01B13/00 , C22C9/00 , B22D19/16 , B22D11/00 , C22C1/10 , B22D11/115 , B22D46/00 , B22F1/18
摘要: 一种石墨烯改性铜包覆层的铜包铝复合材料及其制备方法,属于电工材料技术领域。本发明石墨烯改性铜包覆层的铜包铝复合材料,包括铝芯和铜包覆层;所述铜包覆层的成分,以质量百分比计,包括C:0.01~0.1%,余量为铜和不可避免杂质。本发明可获得导电性能优异的复合材料。
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公开(公告)号:CN118125389A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410313820.X
申请日:2024-03-19
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司华中分部
IPC分类号: C01B21/068
摘要: 一种球形氮化硅粉末的制备方法,属于陶瓷粉末制备技术领域,克服现有技术中高流动性球形氮化硅粉末制备成本高、路径长的缺陷。本发明球形氮化硅粉末的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将硅源、碳源和水混合制备浆料;步骤2、将所述浆料进行喷雾造粒,制得造粒粉;步骤3、将所述造粒粉进行氮化;步骤4、将步骤3的产物进行除碳。本发明将氮化硅粉末的合成与球形氮化硅的制备相结合,工艺流程短、成本低。
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公开(公告)号:CN117845095A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311774630.X
申请日:2023-12-21
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种铜铬钨电触头及其制备方法和应用,属于电工材料技术领域,本发明铜铬钨电触头以质量百分数计,包括铜48~52%,铬25%~40%,钨10%~25%,O≤0.05%。本发明使用钨作为增强相,在保持基体原有的韧性和高导电性的同时,能够有效提高真空断路器用电触头材料的耐烧蚀性。
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公开(公告)号:CN117628957A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311584614.4
申请日:2023-11-26
IPC分类号: F28D20/00
摘要: 本发明涉及热化学储热技术领域,尤其是一种储热材料分层布置装置,包括,安装组件,包括反应器、设置在所述反应器底端进气口,所述反应器顶端设置有出气口,其中所述反应器的内部设置有固定件,且所述反应器的外壁安装有壁面加热器;分层组件,包括设置在所述固定件侧壁的箍圈,所述箍圈的内部设置有金属网,所述金属网的底端设置有金属加强筋,所述金属加强筋的顶端设置有连接件,通过预留膨胀空间,便于储热的进行,且能够有效的提高热量的传输速度,导致传热较好、传质足够均匀,并且金属网在向下按安装时通过固定件进行安装,向上拉动直接拆除,从而使得金属网后期拆卸较为方便。
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