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公开(公告)号:CN112305011A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910692606.9
申请日:2019-07-30
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经济技术研究院
摘要: 本发明提供了一种Q460输电铁塔塔材韧脆转变温度的确定方法及系统,所述方法包括:将基于Q460输电铁塔塔材预先制作好的试样放置在试验装置中;在所述试验装置中设定多个试验工况,在每个试验工况下保持设置的时间长度,并基于试验装置对试样进行夏比冲击试验和低温冷却,获得多个韧脆转变温度;对多个韧脆转变温度进行处理得到输电铁塔塔材韧脆转变温度。本发明提供的技术方案更客观,试验结果更可靠,操作性强,是准确确定塔材韧脆转变温度的工程技术总结,提高了确定输电铁塔塔材韧脆转变温度的精度。
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公开(公告)号:CN110971525B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201911174339.2
申请日:2019-11-26
申请人: 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 中国信息通信研究院
IPC分类号: H04L12/733 , H04L12/749 , H04Q11/00
摘要: 本发明公开了一种面向电力通信网的业务运行的业务路由寻址方法,首先对电力通信网进行建模,并采用基于优先权的染色体编码方式,对通信网的业务运行状态进行编码,接着采用与编码对应的译码方式进行解码,可以得出业务路径集合,然后对节点与链路在物理层、网路拓扑层和业务组织层的脆弱性因素进行联合分析,得到电力通信网的综合脆弱性评估指标,再根据电力通信网的综合脆弱性评估指标,设置目标函数和约束条件;最后将设置的目标函数作为遗传算法的目标优化函数,根据约束条件采用遗传算法对业务路由进行优化,从业务路径集合中选择出符合条件的业务路径。本发明可以提高寻址效率,并改善寻址效果。
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公开(公告)号:CN110069819A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910208136.4
申请日:2019-03-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供了一种输电线路中导线的可靠度分析方法及系统,包括:基于获取的基本变量计算导线的水平张力和水平张力增量;基于所述水平张力和水平张力增量计算导线任一点的拉力;基于所述拉力和预先构建的极限状态方程获得导线的可靠度;所述基本变量包括:导线荷载、初始垂度和温度变化幅值。本发明在分析输电线路导线的可靠度时,考虑了输电线路中的导线荷载即几何非线性,以及环境温度变化对导线内力和变形的影响,可以显著提升输电线路导线的可靠度计算的准确性和精确性,从设计环节上提高输电线路抵御灾变的能力,增强输电线路抵御自然灾害的能力,对输电线路的安全、经济运营具有十分重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN118052046A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410132584.1
申请日:2024-01-30
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种构件可靠度分析方法、系统、设备及介质,基于构件设计资料得到荷载更新前抗力和荷载效应的统计参数,所述荷载效应包括永久荷载效应和可变荷载效应;设永久荷载效应的标准值为常数,根据统计参数确定更新前永久荷载效应、可变荷载效应及抗力的均值和标准差;根据设计资料确定更新系数,通过更新系数和更新前可变荷载效应的均值和标准差确定更新后可变荷载效应的均值和标准差;根据更新前抗力的均值和标准差、永久荷载效应的均值和标准差以及更新后可变荷载效应的均值和标准差,建立构件的功能函数;基于构件的功能函数,得到构件的可靠度指标。
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公开(公告)号:CN117625004A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311629228.2
申请日:2023-11-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/08
摘要: 本发明提供一种多重改性石墨烯涂料制备方法、应用及涂层,本发明在传统Hummers法制备氧化石墨烯的基础上、结合双重改性工艺,制备了质量优异的氧化石墨烯片层;采用复合添加缓蚀剂的多重防护手段,对氧化石墨烯进行进一步改良,通过系统的调控配比,从而制得性能优异的重防腐石墨烯水性涂料。该涂料应用于不锈钢在酸性环境中的腐蚀防护,以解决现有导电聚合物防腐蚀涂料存在微孔隙、附着力差、不具备良好稳定性等问题。本发明制备方法简单,可实现涂料材料在不锈钢表面直接、快速地大面积沉积,且涂料结构致密、防腐蚀性能稳定,在金属防腐蚀领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116378456A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310442087.7
申请日:2023-04-23
申请人: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于输电塔加固技术领域,具体涉及一种角钢加固装置,它包括:沿被加固角钢长度方向设置的用于对其进行加固的加固件;用于将所述加固件与所述被加固角钢固定连接在一起的辅助连接件;设置于所述被加固角钢两边之间,用于在所述被加固角钢受力变形时通过阻尼耗能而阻挡所述被加固角钢变形破坏的阻尼件。本发明提供的角钢加固装置,通过加固件、辅助连接件与阻尼件的配合以对被加固角钢进行组合加固,方便实施对角钢的通长加固,同时利用阻尼件吸收作用于角钢的循环载荷,从而降低对角钢的疲劳损伤。
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公开(公告)号:CN115330210A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210985755.6
申请日:2022-08-17
申请人: 国家电网有限公司 , 国网新能源云技术有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网能源研究院有限公司
摘要: 本发明实施例提供了一种新能源场站选址方法、系统、设备和存储介质,其中,方法包括:获得新能源场站的许可区域数据和限制区域数据,基于层次分析法,根据许可区域数据和限制区域数据,获得初始候选区的集合,基于初始候选区的周边特征数据,对初始候选区的集合进行二次筛选,获得新能源场站的最终候选区。本发明通过引入层次分析法,对影响因新能源场站选址的因素进行客观性分析,使得相较于现有技术依赖人的主观认知做出决策的方式,提高了新能源场站最终宏观选址的准确性,同时,通过周边特征数据,对初始候选区的集合进行二次筛选,提高了最终确定的最终候选区的准确性和合理性。本发明实现了提高新能源场站最终宏观选址的准确性的发明目的。
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公开(公告)号:CN111020401A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201811171026.7
申请日:2018-10-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 丽水市正阳电力设计院有限公司
IPC分类号: C22C38/40 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/02 , C22C38/04 , C21D8/00 , C21D8/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , C23C22/73 , C23G1/08
摘要: 本发明提供了一种输变电工程用不锈钢及其生产方法,所述不锈钢包括按质量分数计的下述组分:C:0.05~0.16、Si≤1.00、Mn≤1.00、S≤0.014、P≤0.080、Cr:12~15、Ni:1.3~2.2、Cu≤0.05、Mo≤0.015、N≤0.010、其余为Fe和不可避免的杂质。本发明提供的不锈钢克服现有输变电工程如铁塔原材料在选用钢材方面的局限性,并且实现一种高强不锈钢在输变电工程中的应用专业化和连续化,提高效率,降低能耗保护环境。
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公开(公告)号:CN115559342A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110749114.6
申请日:2021-07-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种中空夹层钢管混凝土电杆基础及施工方法,包括:将套筒深入地基,所述套筒的截面为与所述中空夹层钢管混凝土电杆截面相配合的环形结构;在所述套筒的环形结构底部设置垫层;将所述中空夹层钢管混凝土电杆下端放至所述套筒中的垫层上;在所述套筒的环形结构填充填充物,将所述套筒的环形结构与所述中空夹层钢管混凝土电杆下端同轴固定。本发明公开的中空夹层钢管混凝土电杆基础施工方法,该方法通过在环形结构内填充填充物,增加了套筒与地基的连接强度,从而增加了中空夹层钢管混凝土电杆内钢管与地基之间的摩擦力,提高了基础承载性能、抗倾覆能力和抗上拔能力。
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公开(公告)号:CN111020364A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201811170934.4
申请日:2018-10-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种输变电工程用高强不锈钢紧固件线材及其生产方法,所述线材包括按质量分数计的下述组分:C:0.05~0.15%、Si≤1.00%、Mn≤1.00%、S≤0.010%、P≤0.080%、Cr:13~15%、Ni:1.5~2.2%、Cu≤0.025%、Mo≤0.015%、N≤0.010%。所述线材,克服现有紧固件原材料在选用原料方面的局限性,并且实现高强不锈钢在输变电工程用紧固件线材生产的专业化和连续化,提高生产率和收得率,降低能耗保护环境。
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