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公开(公告)号:CN105046064A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510377148.1
申请日:2015-07-01
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种供热期热电联产机组电负荷可调范围的计算方法,包括步骤:⑴对机组供热期的供热数据进行统计整理;⑵利用等效热降理论,对汽轮机新蒸汽等效热降和采暖抽汽等效热降进行计算;⑶根据等效热降理论,得到机组发电功率与主蒸汽流量和采暖抽汽流量的关系方程式;⑷根据步骤⑶中关系式对机组发电功率进行计算;⑸得出供热机组在不同供热负荷下的发电负荷。本发明针能够准确有效对等效热降值进行计算,得到机组发电功率与主蒸汽流量和采暖抽汽流量的关系,进而得出供热机组在不同供热负荷下的发电负荷,最终得出供热机组电负荷可调范围,该方法不仅有利于地区电力电量平衡,也能够显著提高系统运行的经济效率。
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公开(公告)号:CN105034362A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510332496.7
申请日:2015-06-16
Abstract: 本发明涉及一种降低小型电子仪器外壳制作成本的方法,该方法包括步骤如下:(1)确定电子设备需求;(2)根据电子产品需求设计外壳形状;(3)使用3D打印机进行外壳制造;(4)使用3D打印机完成外壳制造;(5)将电子设备与外壳进行整合;(6)将装配好外壳的电子设备交付使用;(7)在使用中找出外壳存在的问题;(8)修改外壳设计;(9)重新使用3D打印机完成外壳制造。本发明应用3D打印技术实现电子设备外壳设计流程简化同时降低设计成本,在仪器外壳使用当中发现问题时可以及时修改和更换,而且修改周期很短,随着3D打印技术的普及,同时打印精度和速度也会快速提高,会更加有利于这种方法的普及速度。
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公开(公告)号:CN105023836A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410169697.5
申请日:2014-04-25
IPC: H01L21/283
Abstract: 本发明涉及一种功率器件制作方法,具体涉及一种功率器件的背面buffer层制作方法。在3300V以上单晶硅片背面外延一层掺磷浓度高的外延N+层,然后进行背封,防止磷溢出及对相邻片正面造成自掺杂。进行芯片正面工艺,背面的外延N+层会在正面热过程作用下向单晶硅片N-层进行扩散形成buffer层,在外延N+层浓度确定后,buffer层厚度决定于正面热过程,如厚度不足可在芯片正面工艺前增加一步热过程。本发明通过外延N+层,在实现buffer层的同时保留现有功率器件背面成熟工艺,避免金属粘附性问题;从结构上保证buffer层的完整及背面良好的欧姆接触。
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公开(公告)号:CN101852102B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201010203195.1
申请日:2010-06-18
IPC: F01D17/10
Abstract: 本发明涉及一种可输出准确关闭时间的汽轮机调速汽门机构,包括上阀盖和下阀体,上阀盖同轴套装在下阀体外缘,在上阀盖与下阀体所形成的腔体内同轴安装有活塞,在上阀盖和下阀体外缘分别固装杆状衔铁和内置线圈的外套管,杆状衔铁同轴嵌装在外套管内,在外套管和杆状衔铁的外表面分别安装一相互对位的静触点和动触点,该静触点与动触点连通的电路中串联连接电源和数据采集仪。本发明结构简单、使用方便,不仅能快速的反映汽门的动作状态,有效消除信号延时造成的误差,准确的测量出汽门关闭时间,满足了发电机组的控制要求。
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公开(公告)号:CN103244433B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310170005.4
申请日:2013-05-09
IPC: F04D13/00
Abstract: 本发明涉及一种电厂变频循环水泵优化运行监测方法,该方法的步骤为:机组实时运行数据采集模块采集监测所需数据,并将数据发送至循环水流量对机组真空影响计算模块;计算凝汽器热负荷值、真空变化及该变化对机组功率影响;根据循环水泵运行特性曲线或已完成的循环水泵性能试验结果,计算不同循环水流量工况下循环水泵耗功的变化;完成循环水泵最优运行方式的计算以及最优运行方式下的变频循环水泵节能量,同时计算变频循环水泵在当前运行模式下的节能量;完成数据的分类和存储,以供调取和后续处理;以图表和历史数据曲线的形式呈现。本发明能够实时计算变频循环水泵在当前运行模式下和最优运行方式下相对于定速循环水泵的节能量,实现节能量的在线监测,能够直观而全面的了解变频循环水泵所带来的节能效果,为运行人员和节能工作者提供参考和依据。
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公开(公告)号:CN104844133A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510218975.6
申请日:2015-05-04
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
Abstract: 一种接地引下线包覆防腐填料,包括下述质量配比:膨润土:75~88%;水泥:10~23%;有机硅防水剂0.5~2%;石膏缓凝剂:0.1~1%;所述膨润土颗粒目数不低于200目。本发明采用包覆技术,通过在接地引下线地表上5cm和地表下40cm范围内包覆防腐填料,抑制大气中的氧的扩散,大幅度降低吸氧腐蚀,包覆填料呈弱碱性,结构致密,水、气渗透率低,内部微小孔隙由于凝胶结构的封堵,减少了内部物质交换,从而大幅度降低被包覆金属材料的腐蚀速率,有效解决接地引下线锈蚀问题。本发明配制简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN104833301A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510282898.0
申请日:2015-05-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司检修分公司
Inventor: 孙为民 , 魏福军 , 刁彦平 , 王建伟 , 魏海军 , 商力新 , 刘玉明 , 吴思源 , 韩旭 , 孟庆大 , 毛婷 , 张伟 , 田霖 , 杨坡 , 杨建 , 李旸 , 董冠初 , 侯宜男 , 张宇 , 宁琳
IPC: G01B7/06
Abstract: 本发明公开了一种绝缘子表面RTV喷涂厚度测量装置中,包括铰接在一起的第一杠杆臂和第二杠杆臂,第一杠杆臂上设有第一压头和传感器,第二杠杆臂上设有与第一压头相对布置的第二压头以及与传感器相对布置的测量头,还包括用于将第一压头和第二压头压紧接触的弹性夹紧装置,传感器连接有信号处理模块。在测量时,将两个压头分离开并将绝缘子片放入两个压头之间,两个压头之间的距离变化通过两个杠杆臂转化为传感器与测量头的距离变化以及传感信号的变化,信号处理模块根据传感信号变化可计算得到绝缘子片的厚度。测得的喷涂RTV前后的绝缘子片厚度差即为RTV涂层的厚度。本发明无需破坏RTV涂层,可以准确、快速地测量RTV涂层的厚度。
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公开(公告)号:CN103335537B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310236981.5
申请日:2013-06-15
IPC: F28B11/00
Abstract: 本发明涉及一种凝汽器实时运行清洁系数在线监测方法,该方法的步骤为:数据采集模块采集机组实时运行数据;实时数据采集网对接收数据进行重新编码,隔离与外部联系;实时数据处理模块对机组原始运行数据进行判断和处理,对模拟量信号完成数据的判断和取平均值,对开关量信号则完成信号合理性判断;实时运行清洁系数计算模块对接收数据计算当前凝汽器热负荷值和总体传热系数值,得出清洁系数;存储服务器同时接收来自于实时数据采集网和实时运行清洁系数计算模块的数据,完成分类和存储;在显示屏上呈现实时清洁系数及历史清洁系数。本发明以图表和历史曲线的形式反映清洁系数,帮助掌握凝汽器的换热能力,为凝汽器清洗提供参考。
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公开(公告)号:CN104810631A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510195573.9
申请日:2015-04-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: H01R4/66
CPC classification number: H01R4/66
Abstract: 一种酸性红壤用接地降阻复合填料,包括以下质量配比:导电石墨:15~35%;钙基膨润土:30~60%;钠基膨润土:15~35%;碳酸钠:2~5%;铝粉:1~3%;锌粉:1~3%。本发明降阻复合填料配置简单,只需要将所述配比的各组分在干燥环境下混合均匀,包装方式为桶装或袋装,密封贮存和运输。现场施工时,将本发明的降阻复合填料与清水按体积比2:1调制成粘稠的糊状包裹在接地材料上,增大了接地体的有效截面,复合填料一方面与接地体紧密接触、一方面与周围土壤可靠粘合,基本消除了接触电阻,同时由于填料自身的防腐功能,接地体不会由于腐蚀产生接触电阻,从而达到降阻、防腐之目的。
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公开(公告)号:CN104751714A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201410656501.5
申请日:2014-11-18
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司直流建设分公司
IPC: G09B23/18
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明提供一种线圈类设备局部放电故障三维模拟培训系统。包括有线圈类设备及其局部放电试验设备模型库,多种类型的局部放电故障案例库,基于线圈类设备局部放电故障的生成模块,精细展示局部放电故障的精细模型库,用于分析多种脉冲信号的波形特性的分析诊断模块,最后是集成故障仿真内核、渲染、控制以及数据库的综合驱动引擎。本发明能够比较系统的分析展示各种类型的局部放电故障,实现故障诊断及故障定位的功能,使得一线运维检修人员对局部放电故障状态的了解,提升试验人员识别干扰波形的能力。
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