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公开(公告)号:CN114970202A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210699756.4
申请日:2022-06-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种同塔双回线路感应下黑启动的励磁系统安全评估方法,通过同塔双回线路仿真计算同塔双回线路的感应电压电流,变换得到机组转子励磁绕组的感应电压,将机组转子励磁绕组的感应电压作为干扰信号输入接入到励磁系统模型中,通过可控硅电压干扰仿真判断侵入励磁系统的感应电压对励磁系统启动的影响,从而完成对励磁系统的安全性评估。解决了水轮机组黑启动过程中有同塔双回线路感应时,现有的励磁系统的安全性评估方法难以对励磁系统能否在感应电压电流干扰下正常工作做出判断的技术问题。
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公开(公告)号:CN114970202B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210699756.4
申请日:2022-06-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种同塔双回线路感应下黑启动的励磁系统安全评估方法,通过同塔双回线路仿真计算同塔双回线路的感应电压电流,变换得到机组转子励磁绕组的感应电压,将机组转子励磁绕组的感应电压作为干扰信号输入接入到励磁系统模型中,通过可控硅电压干扰仿真判断侵入励磁系统的感应电压对励磁系统启动的影响,从而完成对励磁系统的安全性评估。解决了水轮机组黑启动过程中有同塔双回线路感应时,现有的励磁系统的安全性评估方法难以对励磁系统能否在感应电压电流干扰下正常工作做出判断的技术问题。
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公开(公告)号:CN118621734A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410802752.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 三峡大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江上游水电有限公司
IPC: E02B1/02
Abstract: 本发明提供一种适用于高海拔地区的泄洪雾化模型装置,包括承压箱,所述承压箱外侧连接有压力调节模块,所述承压箱内腔侧壁设有雨滴观测装置和雾滴观测装置,所述雨滴观测装置和雾滴观测装置与数据处理装置相连,所述数据处理装置与显示器相连,所述承压箱内腔底板设有雾化池,所述雾化池与恒温水箱通过供水管道相连,所述恒温水箱另一侧与水压力泵相连,所述水压力泵将恒温水抽入密闭水箱内,所述密闭水箱另一侧与水压力泵相连,抽取水流沿承压箱侧面供水管道向上流动,所述供水管道设有传感器,所述供水管道末端连接可调节喷头。本发明可适用于海拔较高地区的水利工程开发建设,模拟高海拔地区的试验可以为工程提供理论试验依据。
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公开(公告)号:CN116201081A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310147188.1
申请日:2023-02-22
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 三峡大学
IPC: E02B8/06
Abstract: 本发明公开了一种具有负泊松比特性的泄洪雾化防风挡雨结构,所述泄洪雾化防风挡雨结构由多个呈矩形阵列分布的元胞组成,相邻两个元胞紧密相连;所述元胞包括中心支撑结构、框架和连接结构,所述框架罩设于中心支撑结构外,所述框架和中心支撑结构通过连接结构相连,所述中心支撑结构受压时通过连接结构拉动框架移动向中心支撑结构靠近。本发明的泄洪雾化防风挡雨结构具有负泊松比特性,当其受到强烈的雾化风或雨冲刷时,其孔隙结构表现为收缩状态,从而达到防风挡雨的目的。
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公开(公告)号:CN117186749A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310464663.8
申请日:2023-04-26
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: C09D175/04 , C09D7/62 , B05D7/24 , B05D3/04 , B05D5/00
Abstract: 本发明提供了一种微流喷气防垢超疏水涂层材料及其制备方法,涉及涂层制备技术领域,为解决防结冰能力低的问题而设计。微流喷气防垢超疏水涂层材料包括泡沫金属层,所述泡沫金属层的第一表面喷涂有超疏水涂料。本发明提供的微流喷气防垢超疏水涂层材料可以提高防结冰能力。
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公开(公告)号:CN118756665A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410747385.1
申请日:2024-06-11
Applicant: 三峡大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江上游水电有限公司
Abstract: 本发明提供一种调控高寒区堆石坝水位波动区面板温度的装置,包括设于堆石坝面板层的坝体,所述坝体水面波动区设有毛细管道,所述坝体左侧通过循环管道与介质更换装置一端相连,所述介质更换装置另一端与电动阀一端相连,所述电动阀另一端与温度补偿装置一端相连,所述温度补偿装置另一端通过循环管道与中央控制室相连接,所述中央控制室与水泵一端通过循环管道相连,所述水泵另一端与深埋于地下的地热收集管一端相连,所述水泵与地热收集管的连接端设有手动阀,所述地热收集管另一端与坝体相连。本发明通过利用地热资源,实现对面板堆石坝温度的有效调控,确保大坝在施工期及运行期的稳定性,同时降低了能源消耗,具有显著的环保效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN116046634A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310056172.X
申请日:2023-01-15
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 三峡大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种测量土体非饱和渗透特性的装置及方法,其中所述一种测量土体非饱和渗透特性的装置包括:土样腔室,其内设有遇水不松动的标准土样,所述土样腔室顶部连通有注水孔,渗透试验用水经注水孔注入标准土样内;集水腔室,与土样腔室底部连通,从标准土样内流出的水进入集水腔室,所述集水腔室可对其内的水量进行测量。有益效果:本发明的测量土体非饱和渗透特性的方法基于非饱和渗流理论,采用数值方法模拟土体非饱和渗透过程,并结合测量土体非饱和渗透特性的装置测量的土样渗透过程数据,实现土体非饱和渗透关系的反算,测量步骤简单、测量速度快、效率高。
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公开(公告)号:CN119930274A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510002194.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司西南分部 , 西安西电避雷器有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/626 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高梯度压敏陶瓷粉料、压敏陶瓷及其制备方法。本发明中提供了一种压敏陶瓷粉料,其以ZnO作为主要成分并含有其他掺杂物,所述压敏陶瓷粉料是通过在马弗炉中燃烧按比例混合的Zn、Bi、Co、Mn、Cr、Ni和Sb的盐溶液制成的前驱体所制备。所述压敏陶瓷粉料实现了对成分的良好控制和ZnO与掺杂物之间的均匀分布。此外提供了以上述压敏陶瓷粉料为原始粉体低温烧结压敏陶瓷的方法,所述方法通过两步低温致密化,实现了对压敏陶瓷微观结构的优化。
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公开(公告)号:CN114883890B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210582289.7
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 卢文浩 , 胡上茂 , 景茂恒 , 刘刚 , 彭翔 , 贾磊 , 肖翔 , 廖民传 , 崔彦捷 , 张义 , 黎卫国 , 冯瑞发 , 胡泰山 , 吴泳聪 , 梅棋 , 刘浩 , 祁汭晗
Abstract: 本发明涉及接地极技术领域,公开了接地极导流中心终端塔和引流电缆间的连接方法及结构。本发明对于通过主电缆连接导流中心终端塔和引流电缆的接地极,将主电缆一端的外保护层至内绝缘层进行逐层剥离,形成台阶状断面,并将台阶状断面处露出的导体层与连接有所述引流电缆的金属连接板连接,将主电缆的另一端连接至导流中心终端塔;本发明改进了接地极导流中心终端塔和引流电缆间的连接结构,提升铠装层与主电缆直接的沿面绝缘能力,有效解决接地极主电缆铠装层的环流问题。
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公开(公告)号:CN119912253A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510002159.5
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司西南分部 , 西安西电避雷器有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种超高电压梯度和非线性系数的醋酸镝溶液法掺杂ZnO压敏陶瓷及制备方法,所述ZnO压敏陶瓷由ZnO、压敏形成剂Bi2O3和压敏增强剂CoO、Mn2O3、Cr2O3、SnO2、CaO、Dy(C2H3O2)3·4H2O组成,其中ZnO含量为95.15~96.04mol%,压敏形成剂Bi2O3含量为1.0mol%,压敏增强剂Co3O4、MnO2、Cr2O3、SnO2、CaO分别为0.5mol%、0.5mol%、0.5mol%、1.0mol%和0.45mol%,Dy(C2H3O2)3·4H2O的含量为0.01~0.9mol%。本发明中Dy(C2H3O2)3·4H2O既是改性剂又是助烧剂。本发明还提供了上述超高电压梯度和非线性系数ZnO压敏陶瓷的一种制备方法。本发明解决了现有的高压压敏陶瓷制备方法较难、得到的高压压敏陶瓷性能较差的问题,同时本发明的制备方法具有工艺简单,能耗小,绿色环保等优点。
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