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公开(公告)号:CN116378456A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310442087.7
申请日:2023-04-23
Applicant: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于输电塔加固技术领域,具体涉及一种角钢加固装置,它包括:沿被加固角钢长度方向设置的用于对其进行加固的加固件;用于将所述加固件与所述被加固角钢固定连接在一起的辅助连接件;设置于所述被加固角钢两边之间,用于在所述被加固角钢受力变形时通过阻尼耗能而阻挡所述被加固角钢变形破坏的阻尼件。本发明提供的角钢加固装置,通过加固件、辅助连接件与阻尼件的配合以对被加固角钢进行组合加固,方便实施对角钢的通长加固,同时利用阻尼件吸收作用于角钢的循环载荷,从而降低对角钢的疲劳损伤。
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公开(公告)号:CN119089631A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410935389.2
申请日:2024-07-12
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种输电铁塔大气腐蚀寿命预测方法及装置,获取输电铁塔在大气环境下的大气环境参数、镀锌层的初始厚度和碳钢基体的腐蚀厚度;根据大气环境参数以及镀锌层的初始厚度计算镀锌层的腐蚀寿命预测结果;根据大气环境参数以及碳钢基体的腐蚀厚度计算碳钢基体的腐蚀寿命预测结果;将镀锌层的腐蚀寿命预测结果和碳钢基体的腐蚀寿命预测结果之和作为输电铁塔的大气腐蚀寿命预测结果。本发明的输电铁塔大气腐蚀寿命预测方法及装置,不仅考虑了输电铁塔的碳钢基体和镀锌层等材料特性及结构特点,还同时考虑了外部大气环境因素,能够全面、准确地评估输电铁塔的整体腐蚀状况和使用寿命,实现对输电铁塔大气腐蚀寿命的准确预测。
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公开(公告)号:CN119224040A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411350436.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 一种降温材料均热性能室内模拟测试装置及方法,属于模拟测试技术领域。本发明降温材料均热性能室内模拟测试装置包括光源、第一测温传感器、第二测温传感器和空心柱状壳体;空心柱状壳体包括向阳面和背阴面,所述光源设置向阳面一侧;所述第一测温传感器设置在所述空心柱状壳体向阳面的内壁上,所述第二测温传感器设置在所述空心柱状壳体背阴面的内壁上。本发明提降温材料均热性能室内模拟测试装置及方法,在室内进行模拟测试,可比避免天气变化等因素的影响,且不受日照时长限制,从而缩短测试周期,弥补户外性能测试实验的不足。
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公开(公告)号:CN117871600A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410021957.8
申请日:2024-01-05
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: 本发明提供了一种铝合金接线板关键性能的评价方法及系统,包括:获取待检测铝合金接线板表面的腐蚀特征参数;将所述腐蚀特征参数代入预先确定的腐蚀特征参数与温升的函数关系式,得到待检测铝合金接线板的温升数值;基于所述待检测铝合金接线板的温升数值结合设定的温升阈值评估所述待检测铝合金接线板是否失效;其中,所述腐蚀特征参数与温升的函数关系式是通过加速腐蚀试验获取的腐蚀参数和额定大电流下经过设定的温升时长测量得到的温升数值确定。本发明具有检测速率快、预测时间短、实用性强、检测不受环境地点限制等优点。
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公开(公告)号:CN114813535A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210451259.2
申请日:2022-04-26
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明属于涂层耐蚀性测试技术领域,具体涉及一种变压器外壳涂层耐蚀性加速测试方法。本发明提供了一种变压器外壳涂层耐蚀性加速测试方法,包括以下步骤,预制防腐涂层,通过A、B、C三个阶段的循环试验25‑30个周期;其中,A阶段为氙灯下光照6‑10h;B阶段进行干湿交替处理8‑24h;C阶段为采用变压器油润湿,在70‑80℃静置1‑4h;循环试验结束后,测试涂层的耐蚀性指标。本发明的提供的测试方法通过光照、高温、干湿交替时间比、油浸等方面模拟变压器外壳防腐涂料服役环境特点,实现了变压器外壳防腐涂层耐蚀性加速试验。本发明根据耐蚀性的指标的测试结果解决了在实际使用过程中不能满足设计使用寿命的问题。
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公开(公告)号:CN116625921B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310637875.1
申请日:2023-05-31
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: 本发明涉及铝合金大气腐蚀技术领域,具体提供了一种铝合金腐蚀程度的评估方法及装置,该方法包括:获取待检测铝合金的腐蚀特征参数;基于预先确定的铝合金表面的腐蚀特征参数与其对应的腐蚀失厚的关系得到待检测铝合金的腐蚀特征参数对应的待检测铝合金的腐蚀失厚;基于待检测铝合金的腐蚀失厚确定待检测铝合金的腐蚀程度;铝合金表面的腐蚀特征参数与其对应的腐蚀失厚的关系由加速腐蚀试验确定。本申请提供的技术方案,实现了对铝合金在不同大气环境下的耐腐蚀性的评估,并且具有检测速率快、预测时间短、实用性强、检测不受环境地点和铝合金材料的体积限制的优点,为电网用铝合金材料的选型研究及寿命评估提供评判的依据。
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公开(公告)号:CN116625921A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310637875.1
申请日:2023-05-31
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: 本发明涉及铝合金大气腐蚀技术领域,具体提供了一种铝合金腐蚀程度的评估方法及装置,该方法包括:获取待检测铝合金的腐蚀特征参数;基于预先确定的铝合金表面的腐蚀特征参数与其对应的腐蚀失厚的关系得到待检测铝合金的腐蚀特征参数对应的待检测铝合金的腐蚀失厚;基于待检测铝合金的腐蚀失厚确定待检测铝合金的腐蚀程度;铝合金表面的腐蚀特征参数与其对应的腐蚀失厚的关系由加速腐蚀试验确定。本申请提供的技术方案,实现了对铝合金在不同大气环境下的耐腐蚀性的评估,并且具有检测速率快、预测时间短、实用性强、检测不受环境地点和铝合金材料的体积限制的优点,为电网用铝合金材料的选型研究及寿命评估提供评判的依据。
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公开(公告)号:CN115994959A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211092274.9
申请日:2022-09-07
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: 本发明实施例涉及一种材料的大气腐蚀速率等级图确定方法、装置及电子设备,包括:获取多个氯离子年平均沉降量值、每一个氯离子年平均沉降量值分别对应的距离海岸线的预设距离、多个大气环境因素参数集以及多个预设测试站点的大气腐蚀速率等值面参数集;根据所有的氯离子沉降量值以及每一个氯离子沉降量值的预设距离,获取氯离子沉降量值等值面;根据第i个大气环境因素的年平均数据以及对应的第一坐标,获取第i个大气环境因素等值面;根据氯离子沉降量等值面、大气环境因素等值面、第j个预设位置的第三坐标以及预构建的剂量响应函数模型,和/或,预设测试站点的实际大气腐蚀速率以及对应的第二坐标,确定沿海地区的大气腐蚀速率等级图。
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公开(公告)号:CN115586122A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211241777.8
申请日:2022-10-11
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铝合金材料加速腐蚀试验方法,涉及铝合金腐蚀技术领域,包括以下步骤:S1:确定加速腐蚀试验参数值;针对任一试验参数,开展单因素电化学试验,通过电化学方法测定纯铝的动电位极化曲线图和交流阻抗谱图,根据图中获得的极化特征及交流阻抗特征确定试验参数值;S2:配制加速腐蚀介质溶液;根据上述确定的试验参数值,配制加速腐蚀介质溶液;S3:周期浸泡试验;对铝合金材料试样进行周期浸泡试验;S4:腐蚀评估;周期浸泡试验结束后,去除铝合金材料试样的腐蚀产物,称重获得试样失重,计算出材料腐蚀速率,通过比较材料腐蚀速率判断试样的耐蚀性能。本发明能够对铝合金材料起到良好的加速腐蚀效果,缩短试验周期,试验效果稳定。
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公开(公告)号:CN117721510A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311605610.X
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种绿色清洁的纳米银、氟化石墨烯复合镀层制备方法,包括:氟化石墨烯水溶液配制,称取预设量的氟化石墨烯,添加石墨烯水性分散剂,进行分散处理;银石墨复合镀槽液制备,在石墨烯镀银镀液中加入氟化石墨烯水溶液,超声处理即得;镀层基体材料预镀纳米银处理,高压开关触头作为镀层基体材料,对基体材料进行预处理后,将基体试片带电放入预镀银槽中进行预镀纳米银处理;银/银石墨复合镀层制备,采用复合电沉积法将预镀银处理后基体试片带电放入银石墨复合镀槽液中进行银石墨烯复合镀,制得纯银/银石墨烯复合镀层。该方法绿色清洁、工艺简单、生产制造成本较低,该方法获得的纳米银、氟化石墨烯复合镀层具有优良的综合性能。
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