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公开(公告)号:CN112729784B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202011473127.7
申请日:2020-12-15
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司双创中心 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司
Abstract: 本发明公开了一种机械性能检测装置,包括工件安装座和设于所述工件安装座一侧的加载机构;所述工件安装座具有用以装卡并带动待检测工件移动的安装平台;所述加载机构包括紧邻所述安装平台设置的静载荷加载器和/或冲击载荷加载器。该机械性能检测装置利用工件安装平台和加载机构实现了工件在检测试验中的装卡、位置调节和试验操作的自动化,满足了工件在不同机械性能检测试验中的试验要求,大幅度提高试验效率,降低试验过程中的人力消耗,提高试验安全性,可用于计量表箱的耐静负载试验、耐角状物机械撞击试验、耐冲击负载试验和耐撞击力试验。
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公开(公告)号:CN115780801B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211425031.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磨碳纳米管改性铝基复合材料的制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铜粉进行预混合,形成碳纳米管和铜的预制体;步骤2:将碳纳米管和铜的预制体与铝锭置于球磨罐中,对球磨罐进行加热,并放入球磨珠;步骤3:在球磨罐中以预设转速将碳纳米管和铜的预制体、铝锭和球磨珠进行预设时间的球磨,球磨结束后在预设的温度环境下对球磨产物进行过滤,筛出球磨珠,得到磨碳纳米管改性铝基复合材料。将传统粉末冶金和搅拌铸造合二为一,大幅提升生产效率,具有较高的实际生产指导意义。
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公开(公告)号:CN108681629B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201810416394.7
申请日:2018-05-03
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F30/17 , G06F113/16
Abstract: 本发明涉及一种冷拉拔工业纯铝导线的屈服强度预测方法,包括分别获取不同变形量的工业纯铝导线的径向晶粒尺寸和织构体积分数;获取细晶强化和织构强化;获取工业纯铝导线的屈服强度的步骤,本发明的优点:本发明通过获取织构体积分数与变形量的关系、径向晶粒尺寸与变形量的关系来预测工业纯铝导线的屈服强度,能通过晶粒尺寸和变形量直接预测最终工业纯铝导线的强度,从而能根据初始铝杆的强度预测最终铝导线的强度,极大的避免产品质量不合格,也简化了预测方法,对不同初始铝杆进行合理利用生产出指定力学性能的产品,能对工业纯
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公开(公告)号:CN108072395B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201711130639.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC: G01D11/30
Abstract: 本发明涉及一种输电铁塔固定监测装置的万能夹具,包括底座、固定杆和转动杆,固定杆固定连接在底座的一端,转动杆活动连接在底座的另一端,固定杆和转动杆上均设有定位夹,底座通过定位夹定位安装在输电铁搭上,底座上设有天线盒和防水盒,本发明的优点:通过固定杆和转动杆上设置的定位夹将底座定位安装在输电铁塔上,能实现底座的快速安装,能保证底座安装时的平稳性,且且通过调整转动杆在底座上的位置,使转动杆和固定杆之间的角度可变,能适应不同环境下的输电铁塔进行定位安装,安装拆卸可靠,减少了安装固定时的安装强度,安装时的工作量小。
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公开(公告)号:CN112813314B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202011588723.X
申请日:2020-12-29
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: C22C21/02 , C22C21/08 , C22C1/02 , C22B9/04 , C22F1/05 , C21D9/52 , B21C37/04 , H01B7/00 , H01B13/00 , H01B1/02
Abstract: 本发明提供了一种铝合金线的制备方法,包括:将合金原料依次进行熔炼、浇铸、锻造、轧制、初期拉拔、时效和后期拉拔,得到铝合金线。本发明提供的方法制备得到的铝合金线为中强度高导电率的铝合金线,用于架空输电线路可以显著提高架空导线服役安全性,降低线路损耗,推动节能减排。本发明提供的铝合金线的制备方法具有操作简单,附加成本低等一系列优点,便于推广,应用前景广阔。本发明还提供了一种铝合金线。
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公开(公告)号:CN110514997B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910852512.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 上海金智晟东电力科技有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种检测断路器用的检测装置,包括,控制模块,包括第一柜体和模拟组件,所述模拟组件设置于所述第一柜体上;以及,测试模块,与所述模拟组件建立连接;其中,所述测试模块包括第二柜体、外接组件、升变组件、回采组件和三相采集组件,所述外接组件、升变组件和回采组件设置于所述第二柜体内,所述三相采集组件设置于所述第二柜体的侧面上,所述外接组件用于连接断路器;本发明通过设置的控制模块和测试模块之间相互配合,提供了一次部分电压电流量的输出,同时该电压电流量能够经测试模块升压升流后提供一次部分测试接口与断路器进行连接,检测过程简单、方便、可靠,检测装置集成化设置,大大提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN110261805B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910496544.4
申请日:2019-06-10
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种配电变压器空载损耗测量的电压校正方法,所述校正方法依次包括以下步骤:获取非额定电压下的电压校正指数与试验电压平均值之间的线性关系;计算电压校正指数和非额定电压下校正后的空载损耗;通过箱线图统计分析步骤二计算的空载损耗,并分析出最终校正后的空载损耗,算得的空载损耗值更近似额定电压下的值;本发明的优点:通过电压校正指数与试验电压的线性关系得出电压校正指数和非额定电压下校正后空载损耗的计算,再通过箱线图统计分析出最终校正后的空载损耗,算得的空载损耗值更近似额定电压下的值,可供仪器厂家在低电压下空载损耗测量时电压校正参考。
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公开(公告)号:CN112751419A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011641814.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本申请公开了一种光伏多参数监测系统及其方法,涉及电气工程及自动化技术领域,包括光伏阵列以及与所述光伏阵列连接的光伏组件温度传感器;所述光伏组件温度传感器连接有数据采集卡,所述数据采集卡连接有信号调理器和传感器机构;所述信号调理器用于将传感器采集到的模拟信号转化成数字信号,并进行数据预处理;所述传感器机构用于采集光伏阵列的周边环境参数及电参数数据;所述信号调理器连接有工控机,所述工控机用于与传感器机构进行网络通讯。本申请具有通过对光伏电站周边环境、输出功率、有功功率、无功功率等实时数据进行动态检测,以达到为光伏并网提供完整、准确、可靠的数据源,进而保障光伏并网系统稳定、高效运行的目的。
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公开(公告)号:CN112729784A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011473127.7
申请日:2020-12-15
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司双创中心 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司
Abstract: 本发明公开了一种机械性能检测装置,包括工件安装座和设于所述工件安装座一侧的加载机构;所述工件安装座具有用以装卡并带动待检测工件移动的安装平台;所述加载机构包括紧邻所述安装平台设置的静载荷加载器和/或冲击载荷加载器。该机械性能检测装置利用工件安装平台和加载机构实现了工件在检测试验中的装卡、位置调节和试验操作的自动化,满足了工件在不同机械性能检测试验中的试验要求,大幅度提高试验效率,降低试验过程中的人力消耗,提高试验安全性,可用于计量表箱的耐静负载试验、耐角状物机械撞击试验、耐冲击负载试验和耐撞击力试验。
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公开(公告)号:CN112723308A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110063829.6
申请日:2021-01-18
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 南京航空航天大学
IPC: C01B3/40
Abstract: 本发明涉及一种碳烃燃料等离子体催化链式制氢的方法,包括滑动弧等离子体催化和链式制氢,滑动弧等离子体催化在滑动弧等离子体催化反应器中进行,滑动弧等离子体催化过程包括滑动弧等离子体重整和热催化重整两个阶段;链式制氢过程在链式制氢反应器中进行,采用Ni/Fe载氧体作为链式制氢过程氧载体;链式制氢过程包括Ni/Fe载氧体催化还原、制氢和氧化三阶段,完成碳烃燃料等离子体催化链式制氢。本发明的碳烃燃料等离子体链式制氢技术,两个反应器即可完成碳烃燃料催化重整制氢,缩短了碳烃燃料重整制氢的流程,实现了碳烃燃料重整制氢装备小型化和高效化,将链式制氢技术和滑动弧等离子体催化技术结合,实现高纯氢气制备和碳烃燃料重整废气CO2的捕集。
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