-
公开(公告)号:CN119940050A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411838995.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司
IPC: G06F30/25 , G01N15/06 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及沙尘预测技术领域,公开了一种沙尘浓度的预测方法,所述方法包括:S1,获取沙尘预测点的地理坐标信息并确认影响沙尘浓度的各个因素;S2,根据所述影响沙尘浓度的各个因素构建所述各个因素与沙尘浓度的关系方程和各个因素与沙尘浓度的关系方程的权重系数;S3,将所述各个因素与沙尘浓度的方程和所述各个因素与沙尘浓度的关系方程的权重系数进行拟合构建沙尘预测点的沙尘浓度模型;S4,获取各个因素与沙尘浓度的关系方程的参数并带入所述沙尘预测点的沙尘浓度模型得到沙尘预测点的沙尘浓度。
-
公开(公告)号:CN118416630B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410898390.2
申请日:2024-07-05
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司 , 金风科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种沙戈荒环境长效灰尘过滤器及其设计维护方法,过滤器包括壳体和设置在所述壳体内的第一过滤模块、第二过滤模块和第三过滤模块,外部空气经所述壳体上的进风口进入所述壳体内部后进行过滤,所述第一过滤模块的前侧设置有第一灰尘传感器和第一压力传感器,所述第一过滤模块的后侧与所述第二过滤模块的前侧之间设置有第二灰尘传感器和第二压力传感器,所述第二过滤模块的后侧与所述第三过滤模块的前侧之间设置有第三灰尘传感器和第三压力传感器,所述第三过滤模块的后侧设置有第四灰尘传感器和第四压力传感器。本发明能有效控制沙戈荒环境下电工产品的服役环境,能有效降低沙尘环境下电子电器产品的制造成本和运维成本。
-
公开(公告)号:CN118151703B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410565924.X
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司 , 通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电工产品服役环境的盐雾、湿度、温度协同调控方法,该方法根据在具体工况条件A下适宜产品运行温度范围T'1~T'2,得到适宜的产品服役微环境温度范围T''1~T''2;然后根据盐雾沉积量和温度的关系,从T''1~T''2范围内确定最优的产品服役微环境温度,作为在具体工况条件A下的产品服役微环境控制温度T''A,以获得最小盐雾沉积量;最后利用产品服役微环境控制温度T''A以及在T''A下的产品运行温度T'A,代入修正后的露点温度公式中,计算得到产品产生凝露的湿度阈值#imgabs0#,并控制产品服役微环境湿度U''A≤#imgabs1#。由此,本发明实现盐雾、湿度、温度协同调控,保证产品在适宜的温度下运行,且有效避免产生凝露问题和盐雾沉积问题,提升产品的可靠性和耐久性。
-
公开(公告)号:CN116739151B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310583340.0
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种近海区域盐雾预测修正及准确度评估方法,所述盐雾预测修正方法包括如下步骤:1)对预测点的盐雾浓度、盐雾沉积率进行预测计算;2)查找预测点附近10km范围内的历史实测盐雾数据,基于历史实测盐雾数据根据公式(1)对盐雾预测结果进行修正;所述盐雾预测修正及准确度评估方法还进一步包括:3)构建盐雾预测准确度影响指标体系,基于层次分析法确定盐雾预测准确度影响指标的权重值;4)制定盐雾预测准确度评价指标状态的评分值,评估盐雾预测准确度。本发明盐雾预测修正及准确度评估方法,能够基于实测数据对盐雾预测结果进行修正,提升预测准确性,并基于预测过程数据对预测准确度进行评估,提升盐雾预测结果对行业应用的指导价值。
-
公开(公告)号:CN117993229A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410401071.6
申请日:2024-04-03
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于雨蚀疲劳损伤的风电叶片前缘涂层寿命预测方法,S1、针对风电场中风电叶片服役环境,统计不同降雨强度小时分布数据;S2、计算不同降雨强度下雨滴粒径和不同粒径雨滴最大末端下落速度;S3、以风电叶片前缘涂层样品为对象,开展耐雨蚀试验,计算雨滴对样品各位置的冲击速度,构建风样品在雨场中的冲击频率模型与雨滴动能冲击模型;S4、建立风电叶片前缘涂层样品的单位面积累积冲击次数与冲击速度、雨滴粒径的关系式;S5、将步骤S1~S4所得数据,结合基于环境载荷持续变化的线性疲劳累积损伤准则,对风电叶片前缘涂层服役寿命进行预测。本发明准确预测风电叶片前缘涂层寿命,降低叶片维护成本、提高机组安全性。
-
公开(公告)号:CN116148160B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202211618737.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司 , 中国特种飞行器研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟盐雾与污染气体共同作用的腐蚀试验装置,其包括依次相连的盐雾发生模块、空气调节模块和试验舱;盐雾发生模块内加入有混合溶液,混合溶液中含有氯化钠和至少一种用于替代模拟相应污染物的盐溶液,盐雾发生模块通过将混合溶液雾化,产生混合盐雾,混合盐雾用于模拟现实中盐雾与至少一种污染物气体共同作用的腐蚀环境,空气调节模块调节流经的混合盐雾的温度和湿度,混合盐雾最后流入试验舱。本发明还公开了一种使用方法,其根据目标腐蚀环境中对应污染物气体的摩尔浓度来计算出混合溶液中用于替代模拟相应污染物的盐溶液的摩尔浓度。本发明可以模拟实际环境中多种污染物共同作用的情况,且实现对气雾的浓度和相对湿度的控制。
-
公开(公告)号:CN116148160A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211618737.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司 , 中国特种飞行器研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟盐雾与污染气体共同作用的腐蚀试验装置,其包括依次相连的盐雾发生模块、空气调节模块和试验舱;盐雾发生模块内加入有混合溶液,混合溶液中含有氯化钠和至少一种用于替代模拟相应污染物的盐溶液,盐雾发生模块通过将混合溶液雾化,产生混合盐雾,混合盐雾用于模拟现实中盐雾与至少一种污染物气体共同作用的腐蚀环境,空气调节模块调节流经的混合盐雾的温度和湿度,混合盐雾最后流入试验舱。本发明还公开了一种使用方法,其根据目标腐蚀环境中对应污染物气体的摩尔浓度来计算出混合溶液中用于替代模拟相应污染物的盐溶液的摩尔浓度。本发明可以模拟实际环境中多种污染物共同作用的情况,且实现对气雾的浓度和相对湿度的控制。
-
公开(公告)号:CN116124651A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310053757.6
申请日:2023-02-03
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微纳级尺度盐雾气溶胶粒径分布测量方法及调控系统,所述测量方法包括以下步骤:S1、开启盐雾试验设备;S2、使用洁净的载玻片收集微纳级尺度盐雾气溶胶液滴;S3、对沉降在载玻片上的微纳级尺度盐雾气溶胶液滴放大倍数拍照,获得沉降液滴分布图片若干张;S4、对每张图片上的沉降液滴进行数量与直径统计,分析沉降液滴投影直径分布,即得微纳级尺度盐雾气溶胶粒径分布情况。本发明方法简单易行,可实现低成本测量得到盐雾气溶胶液滴在非饱和湿度下的粒径分布情况,解决了目前试验箱内部盐雾气溶胶粒径分布难测的问题。
-
公开(公告)号:CN116103658A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211623649.X
申请日:2022-12-16
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司 , 中国特种飞行器研究所
IPC: C23F11/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于多金属的气相防锈发散体,按质量比计,包括以下组分:苯丙三唑25~35%、二甲基咪唑20~30%、司盘40(山梨醇酐单棕榈酸酯)12~25%;还包括:柠檬酸钠8~10%、水性羊毛脂4~8%、十二烷基苯磺酸钠4~8%、添加剂4~8%。本发明解决了现有气相防锈粉体无法同时满足多金属防护需求的问题。本发明还提供上述气相防锈发散体的制备方法。
-
公开(公告)号:CN113484226B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110640919.7
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种密封橡胶材料老化模拟在线监测方法,包括:步骤S1、在密封橡胶材料投入使用的同时,采用与密封橡胶材料相同的在线监测样品,用测量探头夹持住在线监测样品并置于使用环境中,以使得在线监测样品同步模拟密封橡胶材料在使用时的受力状态和所处环境状态;步骤S2、用阻抗测量装置向在线监测样品加载交流电,以测得在线监测样品在当前时刻的阻抗Z;并检测环境温度T和环境湿度H;步骤S3、计算在线监测样品在当前时刻的剩余使用寿命t0,也即密封橡胶材料的剩余使用寿命。本发明能够在不破坏密封橡胶材料的情况下,实现对密封橡胶材料的剩余使用寿命的实时在线无损监测,具有监测结果准确度高、成本低、易于实施的优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-