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公开(公告)号:CN103940397A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410165681.7
申请日:2014-04-23
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01B21/08
Abstract: 本发明公开了一种架空线路等值覆冰厚度的在线监测方法,步骤:(1)提取在线监测导/地线历史拉力数据、倾角和气象数据,获取无冰时期的导/地线历史拉力和倾角数据;(2)根据无冰时期的导/地线历史拉力和倾角数据,获取导/地线历史垂直荷载数据,得到平均垂直荷载和最大垂直荷载;(3)根据平均垂直荷载、最大垂直荷载以及杆塔基础信息,得到平均等效导/地线长度和最大等效导/地线长度;(4)提取在线监测导/地线实时拉力数据和倾角数据,计算出导/地线等值覆冰厚度和导/地线保守等值覆冰厚度;(5)根据实时气象数据,选择参考等值覆冰厚度或保守等值覆冰厚度来判断架空线路的覆冰量,具有计算简单、准确性和可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN110542677A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910757980.2
申请日:2019-08-16
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种空气间隙放电发射光谱时空分布的观测方法,通过设置光栅光谱仪的触发时延及其像增强探测器的增益,并对各种信号传输时间延迟进行校正,可以得到精确且分辨率高的标准雷电冲击下空气间隙放电发射光谱的时空分布。本发明提供的标准雷电冲击下空气间隙放电发射光谱时空分布的观测方法用于电力系统防雷设计的研究。
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公开(公告)号:CN105912812B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201610286422.9
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例公开了一种确定支柱绝缘子的伞裙参数的方法和装置,涉及电力输送领域,用以解决现有技术中用支柱绝缘子试品进行试验研究,导致造价高、耗时长的问题。该方法包括:获取支柱绝缘子的结构参数,并基于所述支柱绝缘子的结构参数建立所述支柱绝缘子的仿真模型,并建立空气场以便所述仿真模型处于空气场中;获取所述支柱绝缘子的N组伞裙参数的值;针对具有每组所述伞裙参数的值的仿真模型,在该仿真模型的伞裙上添加水膜,并对添加水膜后的仿真模型进行仿真,以得到该伞裙中一个空气间隙的平均场强;根据N个仿真模型的同一空气间隙的平均场强,从所述N组伞裙参数的值中确定出M个所述伞裙参数的优选取值。
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公开(公告)号:CN108088771A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711210684.8
申请日:2017-11-28
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明公开了一种优化的复合绝缘子喷水分级法,方法包括如下步骤:取出在纯净水中浸泡96h以上的绝缘子试片和整支绝缘子,在相同环境中阴干相同时间得到憎水状态相同的绝缘子试片和整支绝缘子。利用接触角法测量绝缘子试片的静态接触角和动态接触角;使用水雾喷壶对整支绝缘子表面进行喷水,观察绝缘子表面水珠/水膜状态图,将得到的憎水等级与接触角对应的憎水等级相匹配,建立对应关系;根据对应关系,确定待测绝缘子的憎水等级。本发明方法,操作简便,方便现场检测,实验仪器少,操作简单,并可为人工污秽试验提供精确可靠地憎水等级数据参考。
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公开(公告)号:CN111161236A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911374519.5
申请日:2019-12-27
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心昆明特高压实验室
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子憎水性检测方法、装置、介质和设备,该方法获取到训练样本,通过喷水分级法获取到训练样本的憎水等级,同时采集各训练样本喷水后的图像,作为训练样本图像;针对于训练样本图像提取特征向量,然后通过训练样本训练神经网络模型,得到憎水性检测模型;针对于要进行憎水性检测的复合绝缘子,采集其喷水后的图像,作为测试样本图像;从测试样本图像中提取出特征向量,然后将特征向量输入到憎水性检测模型检测出对应的憎水等级。本发明复合绝缘子憎水性,能够消除了人为主观因素的影响,提高了憎水等级检测的准确性;同时具有操作简单以及能够避免现有试验方法导致的人工污秽。
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公开(公告)号:CN110554071A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910800637.1
申请日:2019-08-28
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心昆明特高压实验室
Abstract: 本发明属于一种基于相角差法检测染污绝缘子憎水性的系统,包括:蒸汽锅炉、气候罐、测量电路、监测标定绝缘子表面污秽电导率单元和示波器;所述监测标定绝缘子表面污秽电导率单元包括依次连接的数据采集单元和数据处理单元;蒸汽锅炉,设置在气候罐一侧的下端,用于产生热雾至气候罐;将待测染污复合绝缘子悬挂在气候罐内,待测染污复合绝缘子的表面布置铜导电胶,作为测量电极,测量电极和测量电路连接。本发明通过测量待测染污复合绝缘子蒸汽锅炉一开始加雾到相角差值保持不变的时间t,定量判断绝缘子的憎水等级,提高了憎水等级识别的准确度,进一步完善了现有的绝缘子人工污秽试验方法。
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公开(公告)号:CN106018492A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610367519.2
申请日:2016-05-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学
IPC: G01N27/04
CPC classification number: G01N27/048
Abstract: 本发明涉及一种检测绝缘子表面污秽受潮的方法、装置及系统,其中方法包括以下步骤:测量表面有污秽的待测绝缘子的表面电阻值,并根据所述表面电阻值计算得到所述污秽的局部表面电导率;根据所述局部表面电导率确定所述待测绝缘子的污秽受潮等级。本发明所提出的方法、装置及系统利用待测绝缘子的表面电阻值,根据表面电阻值计算得到待测绝缘子表面污秽的局部表面电导率,最终根据待测绝缘子表面污秽的局部表面电导率确定待测绝缘子的污秽受潮等级,实现对待测绝缘子表面污秽受潮程度的检测和定量测量,由于检测过程中无需使用高压,检测过程不会对待测绝缘子表面污秽的受潮程度产生直接影响,因此对待测绝缘子表面污秽受潮的检测和测量更加准确。
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公开(公告)号:CN105973941A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610286423.3
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本发明公开一种利用相角差测量绝缘子表面污秽受潮程度的方法及装置,涉及输电线路绝缘子在线监测领域,可以定量判断绝缘子表面污秽层的受潮程度,并且测量过程简单,结果准确可靠。本发明的方法将绝缘子清洗干净,晾干备用;在绝缘子表面布置测量电极;在所述绝缘子的表面均匀涂覆给定盐灰密度的污秽层,并阴干;对涂覆有污秽层并干燥后的绝缘子进行受潮试验,试验电路包括:所述绝缘子、电容、采样电阻和电源,通过测量电极绝缘子与电容形成并联结构,并联结构再与采样电阻、电源相互串接,试验时测量电源电压与采样电阻对应电压之间的初始相角之差,即得到电源电压与采样电阻对应电压之间的相角差,通过相角差表征绝缘子污秽层的受潮状态。
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公开(公告)号:CN109521041B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201811455748.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种XLPE材料热老化动态过程多相联合检测方法,包括步骤:S1、制取老化的XLPE试片及气体;S2、冷却至室温后对XLPE试样进行傅里叶红外光谱分析得到傅里叶红外光谱曲线;S3、绘制C、O以及H元素元素强度随老化时间的变化曲线;S4、通过气相色谱分析确定其老化过程释放的气体种类,得到气体含量随老化时间的变化曲线;S5、确定各老化阶段材料中结晶区含量的变化曲线;S6、确定材料结晶熔融焓以及熔融起始温度随老化时间的变化曲线;S7、根据所得变化曲线推测XLPE材料的老化机理。本发明包括老化过程的气相分析、固相分析以及晶相分析,能够全面的反映XLPE老化过程的材料分解机理。
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公开(公告)号:CN108303366A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201711417700.0
申请日:2017-12-25
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种硅橡胶材料老化状态多维联合分析方法,包括如下步骤:根据复合绝缘子制造配方制取硅橡胶材料,在温度范围150~200℃内进行老化,老化时间分别为0h、24h、48h、72h、96h,每隔24h取出1组试样,冷却至室温,24h后对其进行扫描电镜、傅里叶红外光谱、介电频谱、以及热失重实验。本发明通过一定的数学物理模型进行数据处理,找出随老化时间增加而变化明显的物理量作为老化特征量,通过将特征参量的联合分析能够得到表征材料表面、内部以及整体特性的变化规律,并且能够全面准确地反应硅橡胶材料的老化状态,使老化评估结果更为准确。
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