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公开(公告)号:CN102590072B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210034867.X
申请日:2012-02-16
申请人: 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 , 湖南省电力公司科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种输电线路钢绞线大气腐蚀简易判废方法,按以下步骤进行:在现场对输电线路钢绞线的腐蚀情况进行检查:A、若钢绞线表面全部被黄锈覆盖且产生明显毛刺时,表明镀锌层已完全破坏且钢铁基体开裂,直接判废;B、若钢绞线表面产生黄色铁锈时,选取腐蚀严重部位的钢绞线作为取样部位,利用标准量具测量取样部位钢绞线的外径得到平均测量值,查出同等规格钢绞线外径的标准值或设计值,将现场测量的钢绞线外径平均测量值与其进行比较,计算出平均测量值与标准值或设计值的偏差百分比δ,当δ≥8%时即判断钢绞线不符合要求;A、B两种情况均按废弃钢绞线处理,应尽快进行更换。本方法简单易行,可在现场快速操作。
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公开(公告)号:CN103136418A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201210530350.X
申请日:2012-12-11
申请人: 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 , 湖南省电力公司科学研究院 , 湘潭大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了设计优化Al-Si-Cu-Mg系相变储热合金材料成分的方法,包括确定Al-Si-Cu-Mg四元系的热力学数据库、热力学计算软件,选定Al-Si-Cu-Mg四元系合金的一个组分、计算选定组分Al-Si-Cu-Mg四元系合金在25-2500℃的焓、从数据文件上找到400℃和800℃的焓,并用800℃的焓减去400℃的焓,即得到该组分Al-Si-Cu-Mg四元系合金的焓变、对比不同组分Al-Si-Cu-Mg四元系合金在400℃-800℃的焓变的大小,选择焓变较大的几种合金组分,并进行合金熔炼和量热试验验证等步骤。本发明方法简便,容易实施,不需要大量的原材料和试验,可以节省时间提高效率并降低试验和材料的成本。
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公开(公告)号:CN102927884A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210334589.X
申请日:2012-09-11
申请人: 湖南省电力公司科学研究院 , 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明介绍了一种输电线路镀锌钢绞线大气腐蚀致废判别方法,该方法为如下步骤:(1)查获疑似大气腐蚀致废输电线路镀锌钢绞线线段;(2)检查步骤(1)所获线段,符合下述情况之一的,作出报废结论:A、线段表面全部被黄锈覆盖且有毛刺;B、线段表面有黄色铁锈但无毛刺,取至少5个腐蚀位置,测量各位置轴向至少5个测量点的外径,算出平均外径测量值与标准外径值或设计外径值的偏差百分比δ,δ≥8%时。该方法打破传统检测方法无法现场作出判别结论的制约,可实现对输电线路镀锌钢绞线运行中的快速检查与处置,准确无误,安全可靠,而且还能节省大量的人力物力。
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公开(公告)号:CN102590072A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210034867.X
申请日:2012-02-16
申请人: 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 , 湖南省电力公司科学研究院
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种输电线路钢绞线大气腐蚀简易判废方法,按以下步骤进行:在现场对输电线路钢绞线的腐蚀情况进行检查:A、若钢绞线表面全部被黄锈覆盖且产生明显毛刺时,表明镀锌层已完全破坏且钢铁基体开裂,直接判废;B、若钢绞线表面产生黄色铁锈时,选取腐蚀严重部位的钢绞线作为取样部位,利用标准量具测量取样部位钢绞线的外径得到平均测量值,查出同等规格钢绞线外径的标准值或设计值,将现场测量的钢绞线外径平均测量值与其进行比较,计算出平均测量值与标准值或设计值的偏差百分比δ,当δ≥8%时即判断钢绞线不符合要求;A、B两种情况均按废弃钢绞线处理,应尽快进行更换。本方法简单易行,可在现场快速操作。
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公开(公告)号:CN103465143A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310468609.7
申请日:2013-10-10
申请人: 国家电网公司 , 国网湖南省电力公司电力科学研究院 , 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司
IPC分类号: B24B27/033
摘要: 本发明公开了一种无损检测专用管道氧化皮自动打磨装置及其方法。为了解决人工打磨可能对管道壁造成伤害,且效率低的问题,所述自动打磨装置包括至少两组套装在待检测管道外的环形导轨,装在所述环形导轨上并可沿着待检测管道周向转动的门形打磨架,装在门形打磨架横梁上的可相对横梁往复移动的水平滑移装置,以及通过弹性连接件装在水平滑移装置上由电机驱动的砂轮机;所述砂轮机工作时,弹性连接件使砂轮机的砂轮片与待检测管道的待打磨面保持接触。本发明实现了自动对管道进行打磨,并能保证了打磨质量、消除了安全隐患、降低了工人劳动强度、提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN103465143B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310468609.7
申请日:2013-10-10
申请人: 国家电网公司 , 国网湖南省电力公司电力科学研究院 , 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司
IPC分类号: B24B27/033
摘要: 本发明公开了一种无损检测专用管道氧化皮自动打磨装置及其方法。为了解决人工打磨可能对管道壁造成伤害,且效率低的问题,所述自动打磨装置包括至少两组套装在待检测管道外的环形导轨,装在所述环形导轨上并可沿着待检测管道周向转动的门形打磨架,装在门形打磨架横梁上的可相对横梁往复移动的水平滑移装置,以及通过弹性连接件装在水平滑移装置上由电机驱动的砂轮机;所述砂轮机工作时,弹性连接件使砂轮机的砂轮片与待检测管道的待打磨面保持接触。本发明实现了自动对管道进行打磨,并能保证了打磨质量、消除了安全隐患、降低了工人劳动强度、提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN103487450A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310471320.0
申请日:2013-10-11
申请人: 国家电网公司 , 国网湖南省电力公司电力科学研究院 , 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司
IPC分类号: G01N23/04
摘要: 本发明公开了一种输电线路耐张线夹压接质量检测方法,针对输电线路耐张线夹压接质量问题,利用数字化射线成像检测技术对钢芯铝绞线和耐张线夹的压接定位进行内部检测,清楚显示压接后耐张线夹内部的结构,尤其是内部导线铝股、钢芯、线夹铝套管和线夹钢棒的相对位置,对比压接工艺标准要求即可发现由于压接工艺不良造成的内部缺陷。本发明的方法为无损检测方法,无需破坏线夹即可进行线夹内部结构和各部位定位的检查,解决了输电线路压接施工质量监督检测的难题。
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公开(公告)号:CN117969608A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410153201.9
申请日:2024-02-02
申请人: 长沙理工大学 , 湖南省湘电试验研究院有限公司 , 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 , 湖南达青电力科技有限公司
摘要: 本发明涉及干式配变绕组材质检测技术领域,具体而言,涉及一种基于涡流的10kV干式配变低压侧绕组材料无损检测方法。检测方法包括:分别根据导体的材质的不同、导体厚度的不同、导体表面积的不同、绝缘层厚度的不同以及绕组匝数的不同,得到若干个模拟低压侧绕组;分别检测每个模拟低压侧绕组的导电率,得到若干个模拟导电率;检测待测干式配变低压侧绕组的导电率,得到实测导电率;将实测导电率分别与每个模拟导电率进行比较,绝对差值最小的组所对应的模拟低压侧绕组中的导体材质即为待测干式配变低压侧绕组中导体所用材料。该方法可以在不损坏变压器的前提下,实现对干式变压器中的导体材质的检测和判断,具有安全、环保、准确度高等优点。
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公开(公告)号:CN114594109A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210084285.6
申请日:2022-01-25
申请人: 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司
IPC分类号: G01N23/04
摘要: 本发明公开了一种高压电缆熔接头主绝缘缺陷现场检测方法,包括以下步骤:1)将DR平板探测器置于被测高压电缆熔接头一侧,用于接收X射线;2)利用X射线机,从另一侧照射被测高压电缆熔接头;3)DR平板探测器的成像板获取影像并传送至电脑;4)电脑接收到DR照片后对图片对比度进行处理,观察处理后的DR照片是否存在亮度不一的点状斑点,铜芯两侧主绝缘宽度是否不一样;若存在亮度不一的点状斑点,则高压电缆熔接头的主绝缘存在气孔,若铜芯两侧主绝缘宽度不一样,则铜芯存在偏芯缺陷。本发明具有无需破坏高压电缆内部结构、检测简便高效的优点。
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公开(公告)号:CN118731158A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411231933.1
申请日:2024-09-04
摘要: 本发明公开了一种基于多频涡流检测信号的变提离下铜铝材质分选方法及系统,包括步骤:在实验试块的表面产生多频涡流电信号;拾取多频复合涡流磁感应强度信号;获取幅值‑相位向量集;进行重排列组合成单个实验试块在多频状态激励下的响应一维列向量;获取所有实验试块的响应一维列响应、材质标签和厚度标签作为训练测试集进行训练;根据待测样品的响应一维列向量基于训练后的线性可分支持向量机模型确定待测样品的材质。本发明的方法,建立响应一维列向量使基于材质信息和绝缘层厚度变化引起的变提离信息线性可分,采用建立线性可分分类器即可分离提离和材质电导率的影响,显著抑制了提离变化对材质分选结果的影响,提高了材质分选的准确度。
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