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公开(公告)号:CN117686375A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311684879.1
申请日:2023-12-08
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于高压直流输电导线积污测试的阵列装置及方法,涉及积污测试技术领域。该装置包括若干箱体、输气管路、绝缘支架和积污片,每个箱体内部均放置有绝缘支架和积污片,所述绝缘支架用于待测试的高压直流输电导线,所述积污片用于模拟地面设备,箱体之间通过输气管路进行连接,若干箱体呈阵列式排布,箱体一侧设置为可活动式密封门,用于拿取积污片。本发明能够自定义增加放电面积和积污面积,利用可活动式密封门实现积污片的便捷式拿取,提高积污测试的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN115629131A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211355816.7
申请日:2022-11-01
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种入耳式护听器隔声量测量方法,包括以下步骤:校准测量所需的测试传声器和入耳传声器后,将其安装到待测试的入耳式护听器中并连接测量系统,通过测量系统控制入耳式护听器插入至测试人员的耳道内;在测试空间内,利用声源发出噪声,通过测量系统基于测试传声器和入耳传声器,分别获得入耳式护听器外界和内部的声压级I和声压级II,经频谱分析得到待测试入耳式护听器的隔声量=声压级II‑声压级I;其中,校准入耳传声器,具体为:分别获得测量系统中的声导管、接头和打孔耳塞处的修正值,经拟合后得到校准值。
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公开(公告)号:CN115627634A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211376462.4
申请日:2022-11-04
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: D06M15/01 , D06M13/513 , D06M11/56 , C09K3/32
Abstract: 本发明属于织物的疏水改性制备领域,具体涉及一种含有木质素基疏水涂层的疏水织物及其制备方法、应用。本发明通过“一锅法”将碱木素与亚铁离子反应,增加织物表面粗糙度,同时利用十六烷基三甲基硅烷对织物表面进行修饰。与现有研究技术相比,本发明将预处理后的织物通过简单的浸渍处理制备得到改性疏水织物,可显著提高其疏水性能,实现对织物的自清洁和油水分离,并且不使用含氟和污染环境的物质。同时为拓展木质素的利用方式,提升木质素的附加值提供了理论和实践基础。
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公开(公告)号:CN107727941B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201710771348.4
申请日:2017-08-31
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明涉及一种环境敏感区域移动式电磁环境信息监测管理方法及系统,该方法适用于在移动终端设备中执行,包括:识别并连接工频电磁场监测终端,与工频电磁场监测终端建立通信;据现场测试工作要求制定待办监测任务并显示;到达任务执行地点后,采集任务执行地点的音频和/或图像信息、采集时间信息和位置信息,并存储;以及获取工频电磁场监测终端采集的监测数据,对监测数据进行校准后存储;查询监测信息,将采集的信息和校准后的监测数据按照模板形成报告导出。实现环境敏感区域电磁环境信息的移动式、智能化采集、存储与应用,从而减少现场工作量,减少出错率、简化测量过程,为后续输变电工程选址、路径规划提供原始数据支撑。
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公开(公告)号:CN106845837B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710049870.1
申请日:2017-01-23
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据技术的输变电工程环境敏感区域监控系统及方法,系统被配置为对输变电工程内的所有敏感区进行管理,记录并更新输变电工程数据、图层数据、环境监测数据和环保纠纷数据,通过接口与电网环境保护管理子系统进行数据的同步与交互,更新电网环境保护数据,通过接口与国网GIS平台连接,将国网GIS平台的数据进行三维空间直角坐标系转换,实时调用其输变电工程图层与地理位置信息;对获取的输变电工程数据、图层数据、环境监测数据、环保纠纷数据和地理信息数据进行融合,使其对应显示在同一图层上。本发明可以将目前输变电工程中诸多信息进行统一显示,在地图中融合不同信息,真正实现数据的集成。
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公开(公告)号:CN106885949A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710050040.0
申请日:2017-01-23
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
CPC classification number: G01R29/0814 , G01D21/02 , H04B17/30
Abstract: 本发明公开了一种基于信道冗余的动态切换电磁环境实时监测系统及方法,包括数据通信模块、中心控制模块、参数采集单元和数据库,数据通信模块包括光纤传输通道、蓝牙传输通道,中心控制模块包括单片机、心跳狗和复位狗,心跳狗和复位狗实现对光纤传输通道、蓝牙传输通道的信号检测、指令控制,当光纤传输通道正常工作时,心跳狗检测光纤通信心跳,一旦光纤信号中断时,心跳狗异常报警,单片机接收光纤传输通道异常指令后向蓝牙通信模块发送启动指令,蓝牙传输通道投入使用,心跳狗检测蓝牙通信心跳;当光纤传输通道恢复时,复位狗工作,解除蓝牙传输通道工作,光纤通信通道正常运行,自此实现光纤—蓝牙—光纤通信模式的动态切换。
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公开(公告)号:CN106841826A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710049792.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开一种基于多级分布式网络的实时电磁环境在线监测系统及方法,其中该监测系统按照电磁环境监测数据的传输方向分为四层,依次为现地层、二级子层、一级子层和中央层;现地层包括部署于多个不同的监测现场的采集站;所述二级子层包括若干个二级子工作站,一个二级子工作站分配与特定位置且一定数量的采集站相互通信;所述一级子层包括若干个一级子工作站,一个一级子工作站分配与特定位置且一定数量的二级子工作站相互通信,一级子工作站用于将接收相应二级子工作站传送来的电磁环境数据转发至中央层;所述中央层包括一个中央工作站,所述中央工作站与所有二级子站相互通信,用于接收一级子工作站传送来的电磁环境数据。
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公开(公告)号:CN106840258A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710049883.9
申请日:2017-01-23
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G01D21/02
CPC classification number: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多参数协同监测的广域全态电磁环境监测系统及方法,系统包括多参数检测单元和监控中心,所述多参数检测单元将检测的电磁环境数据传输给监控中心,多参数检测单元包括三维地参考型电场传感器探头、三维磁场传感器、数字式温湿度集成传感器、数字式气压传感器和驻极体电容传声器,本发明的电磁环境监测系统实现了工频电场、工频磁场、可听噪声、环境温度、环境湿度、气压等参数的集成监测,为电磁环境信息影响因素的关联分析、设计验证提供数据依据;通过研究监测装置持续供电技术保证装置能够进行全天候24小时持续监测。
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公开(公告)号:CN106777365A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710050039.8
申请日:2017-01-23
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: G06F17/30241 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种输变电工程环境敏感区域智能识别与预测方法,利用空间索引技术访问GIS地理信息系统,读取敏感区域目标的地理位置信息、确定其空间实体形状;根据基本点确定生成的缓冲区形状,利用矢量算法,进行直线性判断、折点凹凸性判断,并嵌入圆弧,生成缓冲区,划分缓冲区边界的自相交边界;对生成的缓冲区进行多边形裁剪,对空间数据的区域重新划分,将区域内的不同的数据模型进行空间叠加,实现输变电工程环境敏感区的自动识别;将识别的敏感区反应在GIS地理信息系统中,构建环境敏感区数据库,对数据库中的环境敏感区进行更新,实时预测环境敏感区域的变化。
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公开(公告)号:CN104880338A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510283240.1
申请日:2015-05-28
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01N1/24
Abstract: 本发明公开了一种玻璃采样管采样辅助装置及使用方法,包括橡胶管、套管冒和套管,所述玻璃采样管的外壁套装一个套管,玻璃采样管的头部通过套管冒与橡胶管相连,且所述套管冒的前段与橡胶管内壁配合,套管冒的中段与采样管头部配合,套管冒的后段与套管的外壁配合。本发明通过套管冒的连接,解决了同一橡胶管不易与空气采样泵和玻璃采样管连接的问题,操作简便,将玻璃采样管放入套管中拧紧即可,不会伤手,采样时不会掉落,也不会划伤被采样人。
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