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公开(公告)号:CN109273141A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810936496.1
申请日:2018-08-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
CPC分类号: H01B5/06 , H01B5/00 , H01B7/0241 , H01B7/20
摘要: 本发明提出了一种组合式电流引线结构,包括:等径的空心铜管、变截面的导杆,其中,所述导杆穿设在所述空心铜管内,所述空心铜管外侧壁上绕包有依次排列的绝缘层和屏蔽层。本发明的有益效果在于,通过将电流引线变截面的导杆的套设在一等径的空心铜管内部,并在空心铜管外侧壁上绕包绝缘层和屏蔽层,极大的降低绕包绝缘层时的绕包难度,提高了电流引线的绕包效率。
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公开(公告)号:CN108434789B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201810396822.4
申请日:2018-04-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出一种浸渍树脂真空脱气的组分回收装置,包括:真空脱气罐和冷源供给组件,真空脱气罐通过设有回流管的下抽气管与设有温控组件的冷屏组件连接;冷屏组件的冷却介质进口与冷源供给组件的出口间设置冷却介质输送管道。冷屏组件包括外壳和内外罩形冷屏,其中外壳、罩形冷屏和冷屏间的冷屏连接组件同轴心设置。本发明的装置可以有效的控制真空脱气工艺中的组分损失,防止大中型超导磁体线圈绝缘处理工艺过程中树脂胶的比例失调、真空度调节组件的污染损坏以及环境污染等不良结果的发生;采取双冷屏结构,提高了内冷屏冷却效率,增加气流的冷却路径,保证了该装置的长期工作效率,该装置安装简单,操作方便,可有效的实现有机物冷屏捕获。
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公开(公告)号:CN108434789A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810396822.4
申请日:2018-04-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出一种浸渍树脂真空脱气的组分回收装置,包括:真空脱气罐和冷源供给组件,真空脱气罐通过设有回流管的下抽气管与设有温控组件的冷屏组件连接;冷屏组件的冷却介质进口与冷源供给组件的出口间设置冷却介质输送管道。冷屏组件包括外壳和内外罩形冷屏,其中外壳、罩形冷屏和冷屏间的冷屏连接组件同轴心设置。本发明的装置可以有效的控制真空脱气工艺中的组分损失,防止大中型超导磁体线圈绝缘处理工艺过程中树脂胶的比例失调、真空度调节组件的污染损坏以及环境污染等不良结果的发生;采取双冷屏结构,提高了内冷屏冷却效率,增加气流的冷却路径,保证了该装置的长期工作效率,该装置安装简单,操作方便,可有效的实现有机物冷屏捕获。
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公开(公告)号:CN109802072A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811543151.6
申请日:2018-12-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明提供了一种电极支撑型无机隔膜复合电极片的制备方法,包括以下步骤:选取陶瓷粉末,配置粘合剂及分散剂溶液,将三种物质以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,由此得到电极支撑型的无机隔膜复合电极片。本发明通过通过将交联三维网络粘结剂用于陶瓷隔膜的制备过程中,在400℃以上的高温环境下对交联的粘合剂进行烘烤试验,以确定隔膜的机械性能不受影响,然后再选用该交联的粘合剂制备无机隔膜;制备工艺简单,同时电极支撑型无机隔膜具有和电极一样的柔软性,利于生产,能够消除脆而易碎带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN109004150A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810650878.8
申请日:2018-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种电极支撑型无机隔膜浆料的制备方法及无机隔膜,通过将无机粒子溶解于水中形成初级浆料,将水基粘结剂溶于水中形成胶液,再将胶液加入初级浆料中并搅拌均匀形成无机隔膜浆料。本发明还公开了一种电极支撑型无机隔膜。本发明可以有效防止无机隔膜在电解液中掉粉,增强了无机隔膜的涂覆性能,增强了电池的安全性。
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公开(公告)号:CN109638980B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201811417681.6
申请日:2018-11-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于高频无线输电系统的阻抗匹配调节的方法及系统,属于无线电能传输技术领域。包括:绕制馈电线圈和高频传输线圈,使补偿电容与高频传输线圈并联,补偿电容与馈电线圈串联;测试馈电线圈和高频传输线圈的电磁参数;准确测试无线输电距离下的发射线圈和接收线圈的互感系数k23;固定发射线圈和接收线圈之间间距,调节负载线圈与接收线圈之间的耦合系数k34;固定负载线圈与接收线圈的最优距离,利用阻抗分析仪测试高频无线输电系统工作频率时激励线圈的等效输入内阻,调节激励线圈与发射线圈之间的互感系数k12,使等效输入内阻与高频电源的内阻匹配。本发明无需额外阻抗匹配器,即可实现传输效率与功率的双重优化。
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公开(公告)号:CN109775761B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910201877.X
申请日:2019-03-18
申请人: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 成林 , 卢江平 , 刘健 , 魏杰 , 李松 , 郭安祥 , 吴经锋 , 蒲路 , 刘翔 , 吕志斌 , 丁彬 , 任双赞 , 童悦 , 刘子瑞 , 薛军 , 杨传凯 , 王辰曦 , 吴子豪
摘要: 本发明公开了一种制备锰锌铁氧体纳米颗粒的方法,属于到纳米磁性材料的制备技术领域,利用乙二胺四乙酸(EDTA)螯合锰、锌、铁等金属离子形成溶胶,经过进一步蒸发、干燥形成包含金属离子螯合物的干凝胶,最后干凝胶在不同温度下热处理得到纯相结构的锰锌铁氧体纳米颗粒。这种过程简单、操作方便的制备方法在较低的热处理温度下(300~500℃)即可得到纯相的锰锌铁氧体材料,降低了生产成本,克服了传统高温固态烧结法存在的高耗能、工艺复杂且容易产生杂相的弊端。而且通过适当的参数调整,该方法同样可以制备除了锰锌铁氧体之外的其它铁氧体材料,因而本发明在纳米磁性材料制备领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109638980A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811417681.6
申请日:2018-11-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司
CPC分类号: H02J50/12 , H01F27/2823 , H01F38/14 , H02J7/025
摘要: 本发明公开了一种用于高频无线输电系统的阻抗匹配调节的方法及系统,属于无线电能传输技术领域。包括:绕制馈电线圈和高频传输线圈,使补偿电容与高频传输线圈并联,补偿电容与馈电线圈串联;测试馈电线圈和高频传输线圈的电磁参数;准确测试无线输电距离下的发射线圈和接收线圈的互感系数k23;固定发射线圈和接收线圈之间间距,调节负载线圈与接收线圈之间的耦合系数k34;固定负载线圈与接收线圈的最优距离,利用阻抗分析仪测试高频无线输电系统工作频率时激励线圈的等效输入内阻,调节激励线圈与发射线圈之间的互感系数k12,使等效输入内阻与高频电源的内阻匹配。本发明无需额外阻抗匹配器,即可实现传输效率与功率的双重优化。
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公开(公告)号:CN109037683A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810687308.6
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/04 , H01M4/1393 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/628 , H01M4/0404 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池负极板及其改性工艺,所述电池负极板上涂覆有一层厚度为(1‑10)μm的金属氧化物,所述金属氧化物为α‑Al2O3、γ‑Al2O3、SiO2、Ga2O3、ZrO2和TiO2中的一种或多种。本发明通过在电池负极板上涂覆具有较好热稳定性和电化学性能的金属氧化物,从而改变电池负极板表面的环境,能抑制锂枝晶在电池负极表面生长,从而有效防止了由于锂枝晶定向生长穿破隔膜导致的电池内部短路的安全问题;此外,该改性电池负极板的可加工性能好,与目前的电池工艺设备兼容性好,可以促进大规模化生产。
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公开(公告)号:CN109004152A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810687307.1
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种电极支撑型无机隔膜及其制备方法,无机隔膜由以下重量份的物质组成:(800-1200)份陶瓷粉和(80-140)份粘结剂;其中,陶瓷粉由粒径分布在200nm与80μm之间的两种及两种以上不同粒径的颗粒混合而成,并且微米级的颗粒占陶瓷粉总重量的比例为(60-90)%,纳米级颗粒的占陶瓷粉总重量的比例为(10-40)%。本发明通过将无机陶瓷粉与少量粘结剂的胶液混合,得到适当浓度的浆料,同时控制浆料的固含量,使涂覆在锂离子电池电极片上的无机陶瓷隔膜厚度均匀且孔隙率较高。进一步的,对无机陶瓷粉粒子的粒径进行筛选,有利于降低无机陶瓷膜的厚度,使得最终制得的无机隔膜厚度可达15~60μm,有利于提高锂离子电池的能量密度。
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