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公开(公告)号:CN109443748A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811481973.6
申请日:2018-12-05
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明涉及电磁阀技术领域,特指一种快速判断电磁阀通断状态的装置,包括电磁阀放置平台,电磁阀放置平台上设有与待测电磁阀对应夹紧的滑轮挡板组件以及与直流电源对应电路连接的鳄鱼夹组件,待测电磁阀的进气口连接有气体压力源,待测电磁阀的出气口连接有压力传感器,压力传感器上设有压力表。本发明采用这样的结构设置,通过在电磁阀放置平台上的滑轮挡板组件可将待测电磁阀对应夹紧,通过在电磁阀放置平台上的鳄鱼夹组件可为待测电磁阀外接于直流电源,通过气体压力源可为待测电磁阀输入气体,通过压力传感器可得出待测电磁阀的输出压力值是否与输入压力值时一致,从而判断电磁阀的通断状态。
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公开(公告)号:CN109470766A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811574338.2
申请日:2018-12-21
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了一种多台电气设备用SF6在线检测气路,N台设备采用分时的方式进行测量,在一台设备测量完成后管路中的气体全部被抽回被测设备,防止多台设备出现气体混合的现象,并且采集完毕后对缓冲气室加以抽真空,直到抽到真空外置再切换第二路采集。本发明可以用于多台电气设备的SF6在线检测,并且保证多台电气设备的SF6气体不会在监测室出现混合的现象。
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公开(公告)号:CN111668465A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010509351.0
申请日:2020-06-05
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: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种ZIF-8衍生物ZnO原位包覆镍钴铝酸锂正极材料的改性方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。将NCA粉体、六水合硝酸锌、2-甲基咪唑,完全溶解后陈化24h,然后离心干燥得到ZIF-8包覆的NCA;然后研磨、退火完成后即可得到ZnO包覆的NCA。其电化学性能提升。
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公开(公告)号:CN111633151A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010350362.9
申请日:2020-04-28
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: 本公开提供一种交联电缆切片防护结构及装置,涉及线材检测领域,包括防护罩,所述防护罩一侧通过转动副安装在刀架上,用于随刀架同步移动改变与工件的相对位置;所述防护罩配合有安全开关,防护罩通过转动改变与刀架的夹角,从而触发安全开关或使安全开关复位,用于切断主轴动力或恢复主轴动力,通过设置与主轴停止开关关联的安全开关,并配置防护罩对切片位置进行遮挡,避免电缆裁切过程中对操作人员产生伤害,防护罩在抬起时能够触发安全开关,从而关联触发停止开关,将主轴停止,避免在操作过程中抬起防护罩引起的误伤。
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公开(公告)号:CN111175653A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010010285.2
申请日:2020-01-06
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
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/385
Abstract: 一种用于辨识预判三元电池容量“跳水”故障的方法,涉及电池技术领域。包括:对三元电池进行恒功率充放电循环,记录每次循环的中值电压V,获得电池中值电压V-循环圈数N曲线及斜率a。预设斜率保护阈值k,辨识预判三元电池容量“跳水”故障。若中值电压V-周期N曲线的斜率a﹤k(斜率为负),则该电池在后续循环过程中将发生跳水。本发明尤其侧重于三元电池非全充全放过程,该过程由于不能监测到每循环电池容量变化,通过监测中值电压变化,可以及早预测出池使用过程中是否要发生容量“跳水”,从而更好地在电池的全生命周期过程中使用。
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公开(公告)号:CN110794316A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911019832.7
申请日:2019-10-24
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: G01R31/388 , G01R31/396 , G01R31/367 , H01M10/42
Abstract: 一种梯次利用三元动力电池“跳水”故障的辨识预判方法,涉及电池储能技术领域。包括:以预设采样周期记录以恒流充放电过程中电池的充电容量Q和端电压V,得到充电过程Q-V曲线;对充电过程Q-V曲线进行数值微分得dQ/dV-V曲线;设定首次充电dQ/dV值的极值点m1作为电池状态辨识特征点,极值点m1对应的电压值为观察点V1;将不同预设采样周期中V1对应的dQ/dV值做对比,从而获得三元动力电池内部状态的信息。该方法可无损地反应出电池内部状态情况,直观地判断出电池是否存在“跳水”故障,能够实现发生“跳水”前200次循环的预判辨识,从而降低退役三元动力电池在梯次利用时突然容量失效的风险。
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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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公开(公告)号:CN115377408A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210949979.1
申请日:2022-08-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 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: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种正极活性材料及制备方法、电池及制备方法,将锂源、镍源、钴源以及锰源混合,然后加入螯合剂,加热下搅拌至胶状,得到溶胶,将溶胶干燥后进行一次煅烧与二次煅烧,得到正极活性材料,该正极活性材料的化学式为LiNi0.5‑xMn1.5CoxO4,其中,0
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公开(公告)号:CN114221039A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111525810.5
申请日:2021-12-14
Applicant: 国网内蒙古东部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 , 国家电网有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M10/0525
Abstract: 本发明一种用于超低温环境下锂离子电池本体及其制备方法,该制备方法包括:将无机隔膜粉末、隔膜粘合剂以及分散剂溶液按照预设的固体物质质量比配制混合液,经超声分散和搅拌后,得到无机陶瓷涂覆悬浊液;将无机陶瓷涂覆悬浊液以预设厚度涂敷于成卷的电池正极或负极极片表面,得到电极支撑型的无机隔膜,然后烘干后收卷,裁片,得到电极支撑型无机隔膜复合电极片;将电极支撑型无机隔膜复合电极片与对应的正极片或负极片进行平行装配,得到电芯;将电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成电池。本发明制备的用于超低温环境下锂离子电池本体,具备较好的超低温性能,可在低于‑30℃的超低温下保持较好的电化学性能,能够显著降低电池的极化。
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