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公开(公告)号:CN112475590A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011155850.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铜覆钢放热焊剂及其制备方法和应用,属于放热焊接技术领域。本发明提供的铜覆钢放热焊剂以质量百分含量计,包括铜粉25‑35%、氧化铜粉25‑35%、铝粉20‑30%、锡粉1‑3%、铁粉1‑3%、钼粉5‑10%、钇粉0.5‑1.5%、萤石粉2‑3%和大理石粉1‑2%。本发明的放热焊剂适用于电力接地工程用厚铜层铜覆钢,放热焊反应快,熔融程度高,制备的焊接接头熔点高,孔隙率低、表面质量良好、耐腐蚀、热稳定性高。
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公开(公告)号:CN118917838A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411395503.3
申请日:2024-10-08
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于铜合金材料生产的数据异常处理方法及系统,所述的方法包括:在某一当前运行数据集合中获取查找与某一当前运行数据的差值最小的目标当前运行数据,并判断目标当前运行数据与目标预设运行数据之间的第二差值是否大于预设阈值,若第二差值大于预设阈值,则获取在预设时间段内某一生产线上的生产设备的第一运行数据序列,以及目标生产线上的生产设备的第二运行数据序列,基于预设的异常分析规则对第一运行数据序列与第二运行数据序列进行分析。相比于现有技术中直接将生产设备的实时运行数据与额度运行数据进行比较得到分析结果的方式,本发明能够较为准确地确定在铜合金材料生产过程中各个生产线上的生产设备的异常情况。
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公开(公告)号:CN112475590B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011155850.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铜覆钢放热焊剂及其制备方法和应用,属于放热焊接技术领域。本发明提供的铜覆钢放热焊剂以质量百分含量计,包括铜粉25‑35%、氧化铜粉25‑35%、铝粉20‑30%、锡粉1‑3%、铁粉1‑3%、钼粉5‑10%、钇粉0.5‑1.5%、萤石粉2‑3%和大理石粉1‑2%。本发明的放热焊剂适用于电力接地工程用厚铜层铜覆钢,放热焊反应快,熔融程度高,制备的焊接接头熔点高,孔隙率低、表面质量良好、耐腐蚀、热稳定性高。
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公开(公告)号:CN117229703A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311256644.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C09D175/04 , C09D5/24 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种导电涂料及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:将水性聚氨酯与石墨烯和石墨烯分散剂混合,得到分散液;将分散液与碳纳米管和碳纳米管分散剂混合,得到导电涂料;石墨烯和碳纳米管的总质量为水性聚氨酯质量的0.5~2.0wt%。本发明采用具备优异导电性和稳定性的碳纳米管和石墨烯作为导电填料,这两种不同形貌的碳系导电填料会产生互促与协同作用,一方面可以完善基体内部的导电网络;另一方面在一定程度上提升材料的耐蚀性能;采用耐蚀性强的水性聚氨酯能够进一步提高材料的耐蚀性能;采用分步加料的顺序能够避免石墨烯和碳纳米管的团聚,提高分散性能,并控制石墨烯和碳纳米管的含量,进一步提高材料的导电性能和耐蚀性能。
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公开(公告)号:CN117535669A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311517724.9
申请日:2023-11-15
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C23F13/02
Abstract: 本发明公开了一种接地网定点精准阴极保护防腐方法。本发明采用的方法为:获取变电站接地网腐蚀分布图:对变电站进行测试区域划分,选择接地引下线并标识,在接地网图纸上记录所选接地引下线,接地引下线处理及接线,启动变电站接地网腐蚀诊断装置进行测量,保存测量数据,待所有区域测试完毕之后进行腐蚀诊断计算,计算结果为该变电站的接地网腐蚀分布图;根据变电站接地网腐蚀分布图,布设牺牲阳极,牺牲阳极对腐蚀中度及重度区域的接地网形成阴极保护。本发明可以针对性的定点精准在变电站接地网腐蚀中度及重度区域使用阴极保护方法,减少防腐投入,降低接地系统接地电阻,从而有效加强变电站接地网防腐薄弱区域的保护。
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公开(公告)号:CN118501031A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410604600.2
申请日:2024-05-15
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种电网材料的大气腐蚀性因子在线监测方法和装置,涉及腐蚀监测技术领域,该装置包括:互为电连接的数据测量单元、数据传输单元、云端管理单元和供电单元;数据测量单元,用于对电网材料所在环境的大气腐蚀性因子的环境数据进行测量,得到对应的腐蚀数据,并将腐蚀数据发送至数据传输单元;大气腐蚀性因子为导致电网材料在大气环境中发生腐蚀的因子;数据传输单元,用于将接收到的腐蚀数据传输给云端管理单元;云端管理单元,用于对腐蚀数据进行分析处理,确定电网材料在大气环境中的腐蚀程度;供电单元,用于为数据测量单元、数据传输单元和云端管理单元供电。本发明能够提升大气腐蚀监测的精度和效率。
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公开(公告)号:CN112858469B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110060621.9
申请日:2021-01-18
Applicant: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种涡流探头夹具装置及其使用方法,涉及无损检测技术领域,包括夹具本体,夹具本体包括用于对待测管件进行检测的检测部以及连接在检测部两端、用于夹紧待测管件的夹紧部,检测部与夹紧部的中部连通形成供待测管件穿过的空腔,夹紧部中沿空腔的周向均匀分布至少三个固定腔,每个固定腔靠近空腔的一端设置开口,固定腔中均设置相连接的弹性件以及圆球,圆球位于开口一端且直径大于开口的直径;由此本发明通过设置弹性件以及圆球,能够改变夹具本体的夹紧半径,适应管件的加工误差,保证对各种误差的管件都具有良好的夹紧效果,提高了检测效率和检测的准确性。
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公开(公告)号:CN117133391A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311176949.2
申请日:2023-09-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 北京科技大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G16C60/00 , G16C20/70 , G06F18/243 , G06N20/20 , G06N5/01
Abstract: 本发明公开了一种电网镀锌钢腐蚀速率预测方法及系统。本发明的电网镀锌钢腐蚀速率预测方法,其综合影响镀锌钢大气腐蚀的多项环境腐蚀性因素;通过对采集的数据进行取样、清洗等预处理工作进而构建数据样本训练集及测试集;并构建CART回归树为底层计算逻辑的随机森林模型,使用所得的随机森林模型计算各类环境腐蚀性因子的重要性并预测镀锌钢腐蚀速率,完成镀锌钢腐蚀速率的在线预测和评价。本发明实现了对镀锌钢大气腐蚀速率的环境腐蚀性因子重要性评价及大气腐蚀速率预测。
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公开(公告)号:CN112701363B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011480438.6
申请日:2020-12-15
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 广州泓淮能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铅酸蓄电池活化剂及其制备方法。本发明的铅酸蓄电池活化剂,其包括:由高岭土、富镁硅酸盐矿和8‑羟基喹啉镓制得的催化剂;高导电纳米碳颗粒、聚丙烯酰胺、硫酸钠和硫酸钾的混合物;去离子水;所述催化剂的百分含量为0.01‑0.05wt.%,高导电纳米碳颗粒、聚丙烯酰胺、硫酸钠和硫酸钾的混合物的百分含量为0.05‑0.1wt.%。本发明的铅酸蓄电池活化剂,催化硫酸铅结晶分解,降低蓄电池内阻,让劣化蓄电池延长使用寿命;同时,可以提高电池的充电和放电速率,提高活性物质的利用率,使得蓄电池容量得到提升。本发明的制备方法简单,原料廉价,来源广泛。
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公开(公告)号:CN114430026A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210220028.0
申请日:2022-03-08
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明为一种电极、使用其的碱性蓄电池及该电极的制备方法,属于电池技术领域,针对现有电极充放电产生变形造成电解液分布不均进而增加电池内阻、增加电池内耗并降低使用寿命的问题,采用技术方案如下:一种电极,包括:具有第一表面和第二表面的金属箔,第一表面和第二表面分别具有多个第一单元和第二单元,第一单元包括第一凸部和第一凹部,第二单元包括第二凸部和第二凹部,第二凹部与第一凸部位置对应,第二凸部与第一凹部位置对应;活性层,附在第一单元和/或第二单元表面形成第一活性物质层和/或第二活性物质层。采用这种电极和使用这种电极的电池能够有效抑制电解液局部缺失的情况,进而解决电池内耗增加、使用寿命降低的问题。
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