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公开(公告)号:CN109627978B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811533017.8
申请日:2018-12-14
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C09D183/08 , C09D5/16
摘要: 本发明公开了一种耐水冲击的超憎水涂层及其制备方法。该涂层包括氟树脂、低表面能填料1、低表面能填料2和异氰酸酯固化剂在室温下固化而成;其中低表面能填料1与低表面能填料2分别为纳米棒状与纳米颗粒的组合,或低表面能填料1与低表面能填料2为粒径不同的纳米颗粒,低表面能填料1与低表面能填料2的粒径比大于10。采用纳米棒与纳米颗粒的组合填料,或大粒径比的组合填料,制备涂层表面微观结构更容易保持稳定的Cassie模型,水滴在冲击下仍能在涂层表面滚落。而且由于纳米棒(线)或大粒径填料与氟树脂基体之间的接触面积较大,磨损脱落需要克服较大的阻力,因而涂层本身耐磨性较好,能够保证超憎水效果的持久性。
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公开(公告)号:CN110879047A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911230841.0
申请日:2019-12-05
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 朱耿增 , 李辛庚 , 姜波 , 王晓明 , 李文静 , 吴亚平 , 宗立君 , 姚硕 , 赵洺哲 , 田双 , 樊志彬 , 郭凯 , 闫风洁 , 张振岳 , 王蝶 , 米春旭 , 高智悦 , 王倩
摘要: 本发明提供了一种粉体材料接触角的测试方法,步骤为:(1)取表面平整光滑的平板,并将平板的表面进行洁净处理;(2)截取双面胶带,将双面胶带平整的粘贴在平板的上表面上;(3)截取单面胶带,将单面胶带平整的粘贴在双面胶带上并保持单面胶带的胶面朝上;(4)将待检测的粉体材料均匀的涂抹在单面胶带的胶面上,然后除掉单面胶带上的未被粘住的粉体材料,从而制得检测载片;(5)用接触角测试仪对检测载片上的粉体材料进行检测,就可测得粉体材料的接触角。该方法简单易行,接触角测量准确度高。
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公开(公告)号:CN110823167A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911186892.8
申请日:2019-11-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 李文静 , 田双 , 姚硕 , 李辛庚 , 姜波 , 朱耿增 , 王晓明 , 吴亚平 , 宗立君 , 赵洺哲 , 樊志彬 , 闫风洁 , 郭凯 , 张振岳 , 米春旭 , 王蝶 , 高智悦 , 王倩
IPC分类号: G01B21/28
摘要: 本发明公开了一种简单快速测量绝缘子表面积的方法,包括以下步骤:步骤1,将待测绝缘子用清水清洗干净后晾干;步骤2,取形状规则的纸巾若干;步骤3,用纸巾将绝缘子表面完全覆盖,但同时确保无重叠;步骤4,将纸巾粘附在绝缘子表面,且使相邻纸巾进行粘附;步骤5,计算使用的纸巾总面积及纸巾剩余面积,两者的差值即为绝缘子的表面积。本发明解决了现有测量计算方法繁琐复杂、对操作人员专业知识要求高的问题,可实现绝缘子表面积测量操作过程的简化,对操作人员专业基础知识要求较低,而且测量精度高、误差小。
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公开(公告)号:CN110705902A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910973821.6
申请日:2019-10-14
申请人: 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种配电网同时率估值范围计算方法、系统、终端及存储介质,包括:选取估值区域的样本线路;获取样本线路年最大负荷和所接待配变历史最大负荷;根据年最大负荷和所接待配变历史最大负荷计算样本线路同时率;计算样本线路同时率的正态分布函数,并计算所述正态分布函数在置信区间的同时率取值范围。本发明可以估计整个规划区域的同时率的可能取值范围,提高配电网规划的精准性。
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公开(公告)号:CN109627978A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811533017.8
申请日:2018-12-14
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C09D183/08 , C09D5/16
CPC分类号: C09D183/08 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C09D5/1675 , C09D5/1687 , C08K9/06 , C08K3/346 , C08K3/36
摘要: 本发明公开了一种耐水冲击的超憎水涂层及其制备方法。该涂层包括氟树脂、低表面能填料1、低表面能填料2和异氰酸酯固化剂在室温下固化而成;其中低表面能填料1与低表面能填料2分别为纳米棒状与纳米颗粒的组合,或低表面能填料1与低表面能填料2为粒径不同的纳米颗粒,低表面能填料1与低表面能填料2的粒径比大于10。采用纳米棒与纳米颗粒的组合填料,或大粒径比的组合填料,制备涂层表面微观结构更容易保持稳定的Cassie模型,水滴在冲击下仍能在涂层表面滚落。而且由于纳米棒(线)或大粒径填料与氟树脂基体之间的接触面积较大,磨损脱落需要克服较大的阻力,因而涂层本身耐磨性较好,能够保证超憎水效果的持久性。
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公开(公告)号:CN109612918A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811490720.5
申请日:2018-12-07
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 山东中实易通集团有限公司 , 朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本发明公开了大气腐蚀传感器。大气腐蚀传感器包括阳极材料层、阴极材料层和位于所述阳极材料层与所述阴极材料层之间的绝缘材料层,所述阳极材料层和所述阴极材料层分别构造成能连接导线或探针,以便将所述大气腐蚀传感器与外部的电流检测设备相连。所述阳极材料层、所述阴极材料层和所述绝缘材料层构造成彼此完全一致且能紧密贴合地堆叠在一起的片状形状。本发明还公开了制作上述大气腐蚀传感器的方法,该方法包括将阳极材料层、绝缘材料层和阴极材料层紧密贴合地层叠的步骤以及将阳极材料层、绝缘材料层和阴极材料层构造成形状相同且具有相互对齐的槽和/或孔的步骤。
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公开(公告)号:CN109447286A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811299029.9
申请日:2018-11-02
申请人: 国网河南省电力公司检修公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于智能化变电管理系统技术领域,尤其是一种基于物联网的变电运维智能化移动作业平台,包括识别模块、服务器模块、移动终端模块和报警模块,所述识别模块设置在变电设备上,服务器模块和报警模块设置中控室内,移动终端模块为巡视人员随身佩戴;服务器模块内设置数据存储模块,移动终端模块内设置数据调动模块;报警模块包括无线接收模块、中央处理模块和报警模块,无线接收模块与识别模块通过无线通信协议进行信号传输。本发明将人工巡检、智能巡检、在线检测、历史数据库的数据进行有效结合,利用上位机对数据融合分析,提高了设备巡检效率,提升了设备管控质量,加强运维数据的横向对比,使设备的实时状态评估更加精确。
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公开(公告)号:CN109142795A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811286078.9
申请日:2018-10-31
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01Q60/28
CPC分类号: G01Q60/28
摘要: 本发明公开了一种基于原子力显微镜的粘滞力比较方法,属于原子力显微镜粘滞力测量技术领域。包括如下步骤:(1)清洗基体;(2)制备样品:在经过步骤(1)清洗的基体上设有首尾连接的N个样品,N为大于或等于2的自然数,得到待比较样品;(3)粘滞力图像的测量:用原子力显微镜的adhesion通道对经过步骤(2)得到的待比较样品扫描测量,得到adhesion图像,从adhesion图像观察待比较样品的粘滞力大小。本发明能够利用原子力显微镜,简单、快速、直观地比较出不同样品与针尖之间的粘滞力大小,降低数据处理工作量,省时省力。
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公开(公告)号:CN109002897A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810997690.0
申请日:2018-08-29
申请人: 国网河南省电力公司检修公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于机器人技术的变电站现场作业安全管控系统及方法,属于安全管控技术领域,该安全管控系统包括信息采集层、数据处理层和现场管控层,数据处理层包括远程运检监控管理服务器,现场管控层包括管控机器人,信息采集层通过移动作业终端与数据处理层进行连接,远程运检监控管理服务器与管控机器人无线连接,该变电站现场作业安全管控系统将人工智能、物联网、云计算、图像识别、通信技术等广泛应用于变电站智能检修管理中,首次将机器人技术应用于电网的运维检修管理当中,实现了对高压变电站工作区域内人员全方位的保护,有效解决了因人的安全意识淡薄导致的人身触电事故,必将支撑未来智能运检的发展。
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公开(公告)号:CN112326403B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202011248982.8
申请日:2020-11-10
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东中实易通集团有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 姚硕 , 李文静 , 宗立君 , 李辛庚 , 王晓明 , 田双 , 闫风洁 , 吴亚平 , 朱耿增 , 姜波 , 樊志彬 , 郭凯 , 张振岳 , 高智悦 , 王蝶 , 米春旭 , 王倩 , 赵洺哲 , 王维娜
摘要: 本发明涉及涂料检测技术领域,具体涉及一种涂料固化成膜的方法,在涂料固化成涂膜的过程中采用在真空环境中阶梯升温的方法,将抽真空处理的涂料倒入模具中,首先在真空烘箱中低温初步固化,然后增加固化温度使涂料进行缓慢交联固化,最后降温直至涂料固化成膜。本发明采用真空条件下阶梯升温的方法,控制涂料中溶剂的挥发速度,避免因溶剂挥发过快或过慢使涂膜表面出现龟裂、针孔、气泡、分层等问题,改善涂膜的成膜质量;同时涂料的成膜环境是在真空环境中,保证了涂料干燥环境的统一性,降低了涂料固化过程中多种外界环境因素对涂料固化成膜的影响,还缩短了固化时间。
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