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公开(公告)号:CN105624665A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610134175.0
申请日:2016-03-09
Applicant: 广州供电局有限公司
IPC: C23C24/02
Abstract: 本发明涉及一种钢铁结构件表面防护涂层及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:利用高速气流将Zn/Al/Mg合金粉末直接喷涂于钢铁结构件的表面,使Zn/Al/Mg合金粉末沉积在所述表面,形成所述防护涂层,其中,所述Zn/Al/Mg合金粉末由5-15wt%的铝粉、0.01-0.02wt%的镁粉以及余量的锌粉混合而成;所述喷涂的工艺参数为:喷射距离25-50mm、气体压强3.5-5.0MPa、气体温度为580-800℃、气体流量为35-50g/s。该制备方法可在钢铁结构件的表面上制备形成厚度理想且均匀分布的Zn/Al/Mg涂层,显著提高钢铁结构件在海洋环境下的耐蚀性能,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN110243975B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201910630173.4
申请日:2019-07-12
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明提供一种油气分离装置及气相色谱检测设备,涉及变压器油气相色谱试验领域,油气分离装置包括供油部、供气部、套帽部、机械臂组件、振荡仪和控制机构;供油部和机械臂组件分别与控制机构连接,控制机构控制机械臂组件抓取针筒并移动,控制机构控制供油部向针筒内供给样油;套帽部与控制机构连接,控制机构控制套帽部与机械臂组件配合,以令针筒的端口处套设端帽;供气部与控制机构连接,控制机构控制供气部向针筒内供给载气;振荡仪与控制机构连接,控制机构控制振荡仪的启闭。由于采用油气分离装置对样油进行油气分离工作时,人工省去很多繁杂工序,减少了工作人员的工作量。
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公开(公告)号:CN110672743A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910968307.3
申请日:2019-10-12
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明涉及一种混合气体的液化温度测试系统,该液化温度测试系统包括:供气装置、储气装置、气压传感器、温度控制装置和气相色谱质谱联用仪;所述供气装置与所述储气装置连接,且所述供气装置的内部与所述储气装置的内部相互连通;所述气压传感器与所述供气装置连接,且所述气压传感器与所述储气装置的内部连通;所述气相色谱质谱联用仪与所述供气装置连接,且所述气相色谱质谱联用仪与所述储气装置的内部连通;所述储气装置和所述气压传感器均设置于所述温度控制装置内。上述混合气体的液化温度测试系统,方便实现混合气体液化温度的测定。
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公开(公告)号:CN110617999A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910994988.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明涉及一种采样装置,包括:承载座,包括底座、贴设于所述底座外表面的加热板、及贴设于所述底座内表面的导热板;所述加热板为柔性加热板,所述导热板为硅胶导热板;及采集组件,所述采集组件安装于所述承载座内;所述采集组件包括采样瓶;所述采样瓶安装于所述底座内,所述导热板夹设于所述采样瓶与所述底座之间,所述采样瓶抵接所述导热板。上述采样装置,结构简单,使用方便,利用导热板填充底座与采样瓶之间的空隙,可有效对采样瓶进行均匀的加热,缩短了采样瓶达到所需温度的时间,保证气体的真实性;同时还能在底座上更换采样瓶,提高采样效率。
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公开(公告)号:CN110609104A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910858802.9
申请日:2019-09-11
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明涉及一种气相色谱检测的注射器套胶帽工装,包括夹持机构、升降机构和限位件。夹持机构用于夹持胶帽;升降机构与夹持机构连接,用于驱动夹持机构升降;升降机构驱动夹持机构上升后,夹持机构上的胶帽能够抵压在限位件上。工作时,夹持机构夹紧胶帽,升降机构驱动夹持机构上升至特定位置,使胶帽抵压在限位件上,以便于将胶帽套设在气相色谱检测的注射器上。待上一个套胶帽动作完成后,升降机构驱动夹持机构下降,以夹取胶帽;升降机构带动夹持机构上升至特定位置,以重复上述的套胶帽的动作。本发明的气相色谱检测的注射器套胶帽工装,代替人工套胶帽,提高套胶帽的工作效率,减少气相色谱内有害气体对人体健康的危害。
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公开(公告)号:CN110243975A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910630173.4
申请日:2019-07-12
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明提供一种油气分离装置及气相色谱检测设备,涉及变压器油气相色谱试验领域,油气分离装置包括供油部、供气部、套帽部、机械臂组件、振荡仪和控制机构;供油部和机械臂组件分别与控制机构连接,控制机构控制机械臂组件抓取针筒并移动,控制机构控制供油部向针筒内供给样油;套帽部与控制机构连接,控制机构控制套帽部与机械臂组件配合,以令针筒的端口处套设端帽;供气部与控制机构连接,控制机构控制供气部向针筒内供给载气;振荡仪与控制机构连接,控制机构控制振荡仪的启闭。由于采用油气分离装置对样油进行油气分离工作时,人工省去很多繁杂工序,减少了工作人员的工作量。
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公开(公告)号:CN109888613A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910001377.1
申请日:2019-01-02
Applicant: 广州供电局有限公司
Inventor: 王勇 , 莫文雄 , 黄青丹 , 刘静 , 张亚茹 , 宋浩永 , 饶锐 , 曾炼 , 王炜 , 赵崇智 , 李助亚 , 吴培伟 , 何彬彬 , 苏海博 , 陈于晴 , 曾慧 , 徐钦
Abstract: 一种基于双脉冲的激光诱导间隙击穿开关设备,包括:光纤联控激光触发开关装置、信号耦合装置、及控制检测装置;光纤联控激光触发开关装置包括箱体、第一平凸透镜、中空电极、平板电极、及第一光纤连接器;控制检测装置包括双脉冲纳秒激光器、及可编程脉冲延迟发生器;双脉冲纳秒激光器产生首脉冲激光及主脉冲激光,并聚焦到平板电极上;可编程脉冲延迟发生器对首脉冲激光及主脉冲激光的时间间隔进行调节。较弱的首脉冲激光经过光纤聚焦器进入箱体内,诱导产生初始的等离子体;随后主脉冲二次轰击到平板电极的激光能量较高,诱导产生高温高密度的主等离子体,有效地引导间隙击穿放电路径,从而避免激光触发间隙放电过程中的开关抖动和触发延时。
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公开(公告)号:CN109683332A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910011103.0
申请日:2019-01-07
Applicant: 广州供电局有限公司
Inventor: 刘静 , 张亚茹 , 宋浩永 , 黄青丹 , 王勇 , 莫文雄 , 王炜 , 曾炼 , 饶锐 , 赵崇智 , 李助亚 , 吴培伟 , 何彬彬 , 范伟男 , 陈于晴 , 曾慧 , 徐钦
CPC classification number: G02B27/1006 , G01J1/4257 , G01J2001/4238
Abstract: 本申请涉及一种基于光程延时激光背光照相装置,包括:激光器、分幅延时光路组件、时钟模块和图像获取模块,时钟模块分别与激光器以及图像获取模块电连接;分幅延时光路组件包括第一分光镜、第二分光镜、第一反射镜、第二反射镜和第三反射镜;激光器用于在时钟模块的控制下,朝向第一分光镜发射激光;图像获取模块用于在时钟模块的控制下,在第二分光镜反射的激光射向实验负载时,朝向实验负载拍摄获取实验图像;图像获取模块包括分幅相机。通过设置分幅相机,实现了一次实现拍摄多幅不同时刻的实验图像。大大提高了实验效率,此外还减少了由于重复实验带来的不确定性,有效提高了实验的可靠性。
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公开(公告)号:CN110765689A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911034558.0
申请日:2019-10-29
Applicant: 广州供电局有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明涉及一种断路器温升计算方法和工作状态评估方法。该断路器温升计算方法,建立了断路器的仿真模型,并根据断路器的导体区的导体电阻和焊接区的焊接电阻对仿真模型赋予了材料属性,之后,对仿真模型进行了网格划分,并设定环境温度和传热系数,得到断路器的温升分布。该断路器温升计算方法,其分别根据导体区的导体电阻和焊接区的焊接电阻对仿真模型赋予了材料属性,可以使仿真结果更接近断路器的实际温升分布。同时,该温升计算方法还设定了环境温度和仿真模型与外界的传热系数,可以进一步提升仿真结果的准确性。
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公开(公告)号:CN110756158A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910944331.3
申请日:2019-09-30
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明涉及一种复合干燥剂及其制备方法和应用。该复合干燥剂包括质量百分数分别为10%~20%的氯化钙、10%~20%的硫酸镁、5%~15%的硫酸铜以及45%~65%的硅胶组成。氯化钙、硫酸镁、硫酸铜、硅胶相互作用形成微小的吸附单元。这些微小的吸附单元与绝缘气体的接触面积大,使得复合干燥剂具有良好的干燥效果和干燥效率。同时,吸附单元吸附水分后不易结块,能够有效防止绝缘气体的流通通道堵塞,进一步提高干燥效率。该复合干燥剂的制备方法简单易行,不需要复杂的工艺步骤和昂贵的设备,适用于工业化生产。将该复合干燥剂应用于气体绝缘全封闭配电装置中,能够有效去除绝缘气体中的水分,提高绝缘气体的性能,保证气体绝缘全封闭配电装置的正常使用。
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