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公开(公告)号:CN114373895B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202111574330.8
申请日:2021-12-21
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
IPC: H01M4/1395 , H01M10/054 , B22F9/24
Abstract: 一种锑钠合金电极的制备方法及其应用,制备方法包括:将醋酸锑置于乙二醇溶液中,磁力搅拌并加热溶解,得到浓度为20g/L的醋酸锑溶液;将得到的醋酸锑溶液进行还原,制备出锑纳米颗粒;将所述的锑纳米颗粒与金属钠进行擀压,制备出锑钠合金电极。锑钠合金电极应用于金属钠电池。本发明以醋酸锑为原料,将其还原成锑纳米颗粒,通过擀压的方式与金属钠复合制备出锑钠合金电极,并将其作为金属钠电池的负极材料;该材料制备方法简单,操作安全绿色,周期短,适合规模化工业生产,所制备出的锑钠合金电极比容量高,循环性能好,倍率性能好。
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公开(公告)号:CN114373895A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111574330.8
申请日:2021-12-21
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
IPC: H01M4/1395 , H01M10/054 , B22F9/24
Abstract: 一种锑钠合金电极的制备方法及其应用,制备方法包括:将醋酸锑置于乙二醇溶液中,磁力搅拌并加热溶解,得到浓度为20g/L的醋酸锑溶液;将得到的醋酸锑溶液进行还原,制备出锑纳米颗粒;将所述的锑纳米颗粒与金属钠进行擀压,制备出锑钠合金电极。锑钠合金电极应用于金属钠电池。本发明以醋酸锑为原料,将其还原成锑纳米颗粒,通过擀压的方式与金属钠复合制备出锑钠合金电极,并将其作为金属钠电池的负极材料;该材料制备方法简单,操作安全绿色,周期短,适合规模化工业生产,所制备出的锑钠合金电极比容量高,循环性能好,倍率性能好。
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公开(公告)号:CN119965874A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510042824.3
申请日:2025-01-10
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 河北工业大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于柔性配电网优化调度领域,提供了一种柔性配电网电压与功率协调控制方法及系统,首先,根据多端口SOP控制策略和线性潮流模型,分析了基于多端口SOP的柔性互联配电网电压与功率协调控制原理;其次,构建了基于多端口SOP的柔性配电网离散时间状态空间模型,进而建立了电压与变压器负载协调最优控制模型,并采用线性二次型调节器进行求解;最后,通过仿真测试证明了所提控制方法能快速有效优化互联配电网的潮流分布、改善节点电压和变压器重载,本发明解决高比例分布式电源接入引起的配电网电压越限和变压器重过载问题。
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公开(公告)号:CN113206544B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110289376.9
申请日:2021-03-18
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种基于变压器高压进出线的电网GIC监测装置,电网GIC监测装置安装在变压器高压进出线的导线上,包括供电电源、电流传感器、DC‑DC转换器、信号处理系统、网关系统、云服务器和显示模块;供电电源与电流传感器连接,供电电源通过DC‑DC转换器与信号处理系统,电流传感器与信号处理系统连接,信号处理系统与网关系统连接,网关系统通过无线与云服务器进行通讯,云服务器与显示模块连接。本发明所述的基于变压器高压进出线的GIC监测装置安装在变压器高压进出线的导线上,GIC监测装置与变压器高压进出线的导线等电位,GIC监测装置不承受高压,解决了GIC监测装置耐受电压低的问题,可对电网GIC长期在线监测。
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公开(公告)号:CN115308552A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211084889.7
申请日:2022-09-06
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冲击电压试验装置波头、波尾电阻值的计算方法及系统,包括:获取测试环境的温度、大气压力和空气湿度数据,同时获取被试品等效电容值数据;将获取的数据输入至训练好的所述被试品对应的BP神经网络模型,得到被试品所需的波头电阻值和波尾电阻值。本发明可以得到较为精确的波头、波尾电阻值,实现输出标准冲击电压试验波形的目的,避免通过传统经验法或简单计算方法不能较为精确地确定波头、波尾电阻值的问题。
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公开(公告)号:CN117949107A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410011360.5
申请日:2024-01-03
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01K7/22
Abstract: 本发明属于无线测温技术领域,具体涉及一种开关类设备温升试验无线测温系统及方法,包括:信号采集模块,采用无线测温传感器通过无线测量的方式获取开关类设备温升试验过程中的所需温度,所述无线测温传感器包括相互分离设置的测温探头和温度传感器;信号传输模块,与所述信号采集模块之间通过无线连接,用于汇聚所述信号采集模块所获取的温度;信号监控模块,与所述信号传输模块之间通过无线连接,用于接收并处理所述信号传输模块所汇聚的温度,实现设备温升试验的监控。
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公开(公告)号:CN113206544A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110289376.9
申请日:2021-03-18
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种基于变压器高压进出线的电网GIC监测装置,电网GIC监测装置安装在变压器高压进出线的导线上,包括供电电源、电流传感器、DC‑DC转换器、信号处理系统、网关系统、云服务器和显示模块;供电电源与电流传感器连接,供电电源通过DC‑DC转换器与信号处理系统,电流传感器与信号处理系统连接,信号处理系统与网关系统连接,网关系统通过无线与云服务器进行通讯,云服务器与显示模块连接。本发明所述的基于变压器高压进出线的GIC监测装置安装在变压器高压进出线的导线上,GIC监测装置与变压器高压进出线的导线等电位,GIC监测装置不承受高压,解决了GIC监测装置耐受电压低的问题,可对电网GIC长期在线监测。
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公开(公告)号:CN113009207A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110289341.5
申请日:2021-03-18
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种基于GIC监测装置的变压器无功扰动计算方法,GIC监测装置安装在变压器高压进出线的导线上,包括供电电源、电流传感器、DC‑DC转换器、信号处理系统、网关系统、云服务器和显示模块;基于GIC监测装置的变压器无功扰动计算方法应用上述GIC监测装置,具体包括如下步骤:步骤1:设置变压器K值,步骤2:建立基于K值法的变压器GIC‑Q扰动算法,步骤3:多平台应用变压器GIC‑Q扰动数据;本发明可扩展GIC监测装置的监测GIC‑Q扰动的功能;同时,还可为电网的调度自动化系统提供GIC‑Q扰动实测数据,用于实时计算电网的电压波动,并评估GIC‑Q扰动对电压稳定的影响。
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公开(公告)号:CN118939920A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411165338.2
申请日:2024-08-23
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司内蒙古超特高压分公司 , 北京天和本安电力科技有限公司
Inventor: 石海鹏 , 赵海 , 高贺 , 陈旭 , 王坤 , 姜楠 , 周立超 , 燕思潼 , 王秀丰 , 戴晨 , 史文馨 , 张哲 , 张倩然 , 陈雅琦 , 刘连光 , 姜广鑫 , 包森布尔 , 杨义勇 , 马传亮 , 刘文琳 , 赵静
IPC: G06F17/11 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种直流接地极近区电位计算方法、设备、介质及产品,涉及接地极近区地电位计算领域,方法包括获取以新建场站为中心的预设范围的各个已建场站的地电位数据;利用各个已建场站的地电位数据,基于kriging统计法,构建计算新建场站的地电位数据的拟合函数;根据所述拟合函数计算各个已建场站的地电位数据的加权系数;根据各个已建场站的地电位数据和各个已建场站的地电位数据的加权系数,预测新建场站的地电位数据。本发明提高了直流接地极近区电位计算的准确性。
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公开(公告)号:CN117665391A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311341411.2
申请日:2023-10-16
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明属于变压器温升试验技术领域,提出了一种配电变压器温升试验瞬时热态绕组电阻测量装置及方法,本发明中温升试验仪器和直流电阻测试仪之间通过导线连接有第一切换装置;直流电阻测试仪和短接铜排之间通过导线连接有第二切换装置;测量时,第一切换装置和第二切换装置与被试变压器连接;被试变压器没有达到热平衡时,第一切换装置和第二切换装置分别将被试变压器与温升试验仪器和短接铜排连接;被试变压器达到热平衡后,第一切换装置和第二切换装置分别将被试变压器切换到与直流电阻测试仪连接;第一切换装置和第二切换装置的设置,实现了温升试验自动换线效果,避免了因人工切换带来的不确定性问题,同时保证了测试连接的可靠性。
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