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公开(公告)号:CN104975211B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510460006.1
申请日:2015-07-30
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国网河北省电力公司 , 华北电力大学 , 沈阳电缆产业有限公司
Inventor: 葛维春 , 祝志祥 , 陈保安 , 韩钰 , 陈新 , 杨长龙 , 张强 , 潘学东 , 赵蕊 , 王晓芳 , 刘东雨 , 冯砚厅 , 于鑫 , 刘明慧 , 叶丽军 , 王培林 , 孟博 , 王昭
Abstract: 本发明提供了一种高导电率热处理型中强铝合金导电单丝,属于电力行业输电线路架空导线技术领域。本发明提供的高导电率热处理型中强铝合金导电单丝,解决现有导电率低、输电线损大的技术难题。通过控制B、Mg、Si、Cu微合金化元素的含量及热处理工艺来调整合金的微观组织,从而开发出具有导电率≥59.2%IACS(20℃),抗拉强度≥240MPa,延伸率≥4.0%的中强铝合金单丝。
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公开(公告)号:CN107449462A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710417958.4
申请日:2017-06-06
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01D21/02
CPC classification number: G01D21/02
Abstract: 本发明提供了一种二次取向电工钢片的鉴别方法及设备,其中该方法包括以下步骤的至少其中之一:通过获取待测钢片平均晶体粒尺寸;获取待测钢片中一预设偏转角度以内的特定取向晶粒所占的面积百分数;获取待测钢片的比总损耗和磁极化强度;获取待测钢片的A计权磁致伸缩振动速度的声压水平,获取待测钢片的表面涂层附着性级别,计算表面涂层附着性级别为D级的钢片在同批次钢片总数中所占的百分比;获取待测钢片表面绝缘涂层电阻的平均值与单次最小值;获取待测钢片的叠装系数,分别与对应的预设阈值进行比较,判定是否为二次取向电工钢片。
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公开(公告)号:CN104988293B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510463234.4
申请日:2015-07-31
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司
Abstract: 本发明涉及一种取向电工钢的热轧方法及使用该方法制备的取向电工钢,所述方法包括取向电工钢连铸坯从加热炉取出后,以小于32%的道次的压下率作热初轧开坯;初轧至板坯厚度低于30mm并进入热精轧加工阶段时,其板坯温度应低于1100℃;随后把板坯作热精轧,精轧总压下率不低于85%,并在850℃以上完成热轧;热精轧各道次的压下率不超过32%;在热轧后常化退火的加热过程中以平均每分钟5~300℃的速度升温。本发明技术方案使高牌号取向电工钢产品在保持原有铁损的水平基础上使其磁致伸缩系数明显降低、制成变压器铁心后噪声明显降低。
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公开(公告)号:CN104701449B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510080791.8
申请日:2015-02-13
Abstract: 一种柔性热电薄膜器件,所述器件包括聚酰亚胺柔性基底、铜电极薄膜、镍过渡层和热电薄膜,所述热电薄膜的颗粒粒径呈梯度排布,所述热电薄膜包括P型热电薄膜和N型热电薄膜,所述P型热电薄膜和N型热电薄膜由铜电极薄膜连接,在柔性基底上形成阵列化排布的、串联的p‑n热电偶对,构成面内型结构的柔性热电薄膜器件。通过调控溅射参数和热处理工艺来优化薄膜材料的微观界面结构,实现无机薄膜在柔性基底上的可靠沉积,获得可靠的高性能柔性热电薄膜器件。
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公开(公告)号:CN107322844A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610274651.9
申请日:2016-04-28
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC: B29C33/02
CPC classification number: B29C33/02
Abstract: 本发明提供一种热塑性复合芯棒拉挤成型模具,模具包括同一轴线上设置的筒形模腔,模腔依次包括相通的加热段、恒温段及冷却段,加热段外围为加热装置。本发明采用在加热段入口和冷却段出口设定出入口角度,该设计可促使模具里产生压力,使树脂与纤维紧密结合;本发明实现了热塑性纳米纤维与增强纤维混纱的拉挤成型,实现增强纤维与热塑性基体的有效结合;能够在纤维增强热塑性复合材料的生产线上连续生产,操作简单,实用性强,生产成本低。
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公开(公告)号:CN104672782B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201410858042.9
申请日:2014-12-31
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 国网天津市电力公司 , 国网辽宁省电力有限公司
IPC: C08L63/00 , C08L75/04 , C08L61/06 , C08L67/06 , C08K13/04 , C08K7/04 , C08K7/06 , C08K7/24 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08K3/36 , C08K3/24 , C08J5/04 , B29C70/52 , B29C70/54
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强树脂基复合材料芯,该复合材料芯由内部的纤维增强树脂基复合材料芯用纤维增强复合材料和外层的绝缘层制成,绝缘层为玻璃纤维层,厚度为0.2~2mm。该纤维增强树脂基复合材料芯,内部结构更加均一,不易发生分层现象,强度高,韧性高,降低了成本。
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公开(公告)号:CN107204484A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710376509.X
申请日:2017-05-25
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC: H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587
CPC classification number: H01M10/0525 , H01M4/364 , H01M4/5825 , H01M4/587 , H01M2004/021 , H01M2220/10
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电容电池,其包括正极、隔膜、电解液、粘合剂、导电添加剂和负极,所述电容电池的能量密度和功率密度分别为10‑100Wh/kg和1‑5kW/kg;所述正极包括石墨烯和磷酸铁锂,按质量百分数计,所述石墨烯占20%‑90%;所述负极包括碳材料;本发明提供的锂离子电容电池兼顾了能量输出和功率响应,可应用于并网接入、电网削峰填谷和稳压调频等领域。
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公开(公告)号:CN107177933A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710259521.2
申请日:2017-04-20
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司温州供电公司
IPC: D04H1/46 , D04H1/4382 , D04H1/4234 , D04H1/4342 , G10K11/162
CPC classification number: D04H1/46 , D04H1/4234 , D04H1/4342 , D04H1/4382 , G10K11/162
Abstract: 本发明涉及一种共混纤维吸声材料及其制备方法,该材料由金属纤维和高分子纤维构成,所述金属纤维材质为直径为30‑120μm的铝纤维,高分子纤维材质为直径为12‑50μm的芳纶纤维。本发明利用芳纶纤维熔点高的特点将铝纤维与芳纶纤维共混,采用针刺工艺,制备出了具有阻尼耗能特性的共混纤维吸声材料。
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公开(公告)号:CN106959425A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201610015011.6
申请日:2016-01-11
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 保定天威保变电气股份有限公司
IPC: G01R33/12
CPC classification number: G01R33/123
Abstract: 本发明提供一种直流偏磁工况下的电工钢片比总损耗测量方法,所述方法包括:步骤1,用两种尺寸的爱泼斯坦方圈测量同一组电工钢片在相同直流偏磁工况下的总损耗Pno和Psm;步骤2,用公式计算电工钢片在直流偏磁工况下的比总损耗Ploss,其中:L为每条电工钢片的总长度;ΔL为每条电工钢片在两种尺寸爱泼斯坦方圈中的有效质量区域的长度差;mt为电工钢片的总质量。本发明提供的技术方案操作简便,易于实现,有效排除了直流偏磁工况下爱泼斯坦方圈角落双搭接区域磁通分布和损耗分布不均匀对电工钢片比总损耗测量结果的影响,提高了电工钢片在直流偏磁工况下比总损耗的测量准确度。
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公开(公告)号:CN106811847A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510872843.5
申请日:2015-12-02
CPC classification number: D02G3/04 , D01D1/02 , D01D5/003 , D01D5/0084 , D01D5/06 , D01F9/22 , D10B2101/12 , D10B2321/10
Abstract: 本发明提供一种纤维增强热塑性复合材料用混纤纱及其制备方法,所述混纤纱由平行取向的增强纤维与无规取向的热塑性纳米纤维的混编纱组成,所述增强纤维的直径为1~30μm,所述热塑性纳米纤维的直径为10~1000nm,所述增强纤维和热塑性纳米纤维的质量比为1:9~9:1;所述混纤纱的制备方法包括以下步骤:(1)用导纱装置使纱架输送的增强纤维束平行排布;(2)用所述混纱装置将热塑性纳米纤维与增强纤维束混编成混纤纱;(3)利用纤维收卷装置收集所述混纤纱。本发明的混纤纱用于纤维增强热塑性复合材料的制备时,成型过程中纳米级热塑性纤维对增强纤维具有更好的浸渍效果,本发明制备方法简单可控,适用范围广。
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