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公开(公告)号:CN108152621A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711364659.5
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种用于提高电缆载流量的装置,该用于提高电缆载流量的装置包括:导体管,用于与电缆并联,所述导体管的内部设置有用于容纳流动流体的流动通道,用于在所述电缆周围形成温度低于所述电缆的低温区。本发明提供的用于提高电缆载流量的装置,通过与电缆并联的导体管,以便减小电缆所在线路的电阻,进而减小电缆上流通的电流,从而降低电缆载流量的损耗,以便提高电缆的载流量;通过导体管内设置的流动通道容纳流动流体,以便降低导体管的温度且在电缆的周围形成一个温度低于电缆的低温区,进而更大程度地吸收电缆发散的热量以改善电缆的散热能力,从而进一步减小电缆的载流量损耗即提高电缆的载流量。
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公开(公告)号:CN108037408A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711271094.6
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01R31/04
CPC classification number: G01R31/04
Abstract: 本发明提供一种检测电缆导体连接性能的系统和方法,所述系统包括:对比导体,其通过连接单元与待测试样品的一端串联,用于比较其与待测试样品两端电压的大小,其中,所述待测试样品是包含压接的两根导体的一部分的连接管;电源单元,其通过连接单元与待测试样品和对比导体串联,形成测试回路,所述电源单元用于为测试回路提供低压直流电流;电压测量单元,其分别与待测试样品和对比导体串联,用于在所述测试回路中流过低压直流电流时,分别测量待测试样品和对比导体两端的电压;多个连接单元,其用于将待测试样品、对比导体和电源单元串联。所述系统通过同步检测待测试样品和对比导体两端的电压来判断电缆导体连接的可靠性。
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公开(公告)号:CN108022681A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711243167.0
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H01B7/0216 , H01B7/0233 , H01B7/0283 , H01B7/0291 , H01B9/027 , H01B9/028
Abstract: 本发明涉及一种固气混合态绝缘电缆,包括导体,所述导体外同心依次包裹有导体屏蔽层、固体绝缘层以及绝缘屏蔽层,其中所述导体屏蔽层、固体绝缘层以及绝缘屏蔽层为三层共挤成型,且所述绝缘屏蔽层的外层同心依次包裹有平滑金属套、半导电层以及金属外壳,所述平滑金属套通过多个支柱绝缘子固定在所述金属外壳上,所述金属外壳和所述半导电层之间填充有气体绝缘介质。本发明由于具有双层绝缘,更容易实现更高电压等级。
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公开(公告)号:CN107907567A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711376124.X
申请日:2017-12-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种电缆线路土壤介质的热阻系数计算方法,所述方法包括:获取自热探针开始加热时刻起预设时间段阈值内的热探针表面的时间-温度曲线;利用线性回归算法确定所述时间-温度曲线的线性持续区域;设置所述线性持续区域的起始时刻和结束时刻分别为第一时刻和第二时刻,根据所述第一时刻和第二时刻以及所述第一时刻和第二时刻对应的温度数据利用热阻系数计算公式计算土壤介质的热阻系数。本发明采用获取自热探针开始加热时刻起预设时间段阈值内的热探针表面的时间-温度曲线来进行计算,降低了对探针加热源的要求,应用范围更广;同时能够避免待测土壤介质发生变化对计算结果有效性的影响,提高测量工作的效率和结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN119643018A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411574452.0
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01L1/25 , G01L5/00 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F113/16
Abstract: 本发明提供了一种谐波检测电缆接头界面压力的仿真方法、装置及介质。该方法包括如下步骤:对电缆中间接头进行仿真几何模型的建模,并设置超声激励源;通过非线性弹簧阻尼器来建模,得到电缆接头压力模型;对电缆接头压力模型进行非线性超声检测电缆接头界面压力仿真,获取各个点探针处的频谱图。本发明通过在电缆接头模型上,通过非线性弹簧阻尼器建模,模拟电缆中间接头界面处的非线性相互作用,以利用非线性谐波检测原理,深入探究界面压力变化时谐波特征的改变,以此建立二者间的关系,精确模拟电缆中间接头在各种界面压力下的状态,充分考虑到电缆中间接头界面处压力,且通过建立新的界面非线性模型对电缆接头界面压力检测进行仿真分析。
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公开(公告)号:CN119358209A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411325585.4
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种绝缘电力电缆结构设计的优化方法及系统,基于绝缘电力电缆的功能需求,确定满足各功能的结构参数;基于电场性能的结构参数和电场计算模型,计算绝缘电力电缆的电场值,基于电场值判断绝缘电力电缆是否满足电场性能要求;基于热场性能的结构参数和热场计算模型,计算绝缘电力电缆的温度变化值,基于温度变化值判断绝缘电力电缆是否满足热场性能要求;当判断出同时满足电场性能要求和热场性能要求时,基于力学性能的结构参数和力学场计算模型,计算绝缘电力电缆的拉伸刚度值,基于拉伸刚度值判断绝缘电力电缆是否满足力学场性能要求;当判断出满足力学场性能要求时,将各功能的结构参数作为绝缘电力电缆的最优结构设计。
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公开(公告)号:CN118978767A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411032536.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多相聚丙烯电缆绝缘材料及制备方法,属于电气设备技术领域。本发明多相聚丙烯电缆绝缘材料包括原料如下:0.1‑0.5重量份的主抗氧剂,0‑0.2重量份的辅助抗氧剂,0.1‑0.3重量份的成核剂和99.0‑99.8重量份的聚丙烯基料;所述多相聚丙烯电缆绝缘材料的原料总和为100重量份。本发明材料在应用过程中绝缘击穿强度更高。
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公开(公告)号:CN118937881A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410449096.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种用于高压电缆阻抗谱的在线监测方法和系统,包括:确定被测高压电缆线路的测量位置和出线位置;在所述出线位置连接电压互感器和电流互感器;所述电压互感器和电流互感器实时获取所述被测高压电缆线路的电压和电流信号;将所述电压和电流信号,通过快速傅里叶变换由时域信号转换为频域信号,通过所述频域信号计算获得所述被测高压电缆线路的阻抗谱。实现高压电缆线路阻抗谱的在线监测,通过阻抗谱反映的高压电缆老化劣化情况,及时发现潜在故障,保障电力系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118566836A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410529898.5
申请日:2024-04-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海缆埋设路径的组合定位探测系统及方法,属于海底电缆技术领域。本发明系统,包括:超短基线定位测试子系统,用于在海缆深埋犁作业时,对所述海缆深埋犁的位置进行定位,以获取所述海缆深埋犁的位置信号,基于卡尔曼滤波算法,根据所述位置信号、姿态信息及速度信息,计算得到海缆的埋设路径;海缆深埋犁方位姿态测试子系统,用于在海缆深埋犁作业时,获取所述海缆深埋犁的姿态信息和速度信息,并将所述姿态信息及速度信息上传至所述超短基线定位测试子系统。本发明可以精准的测量敷设后的海缆路径。
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公开(公告)号:CN116342092A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211429110.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 清华大学
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆检修决策确定方法、装置、介质及设备。其中,方法包括:根据待检修高压电缆的运行状态数据,计算待检修高压电缆继续运行的故障率;计算待检修高压电缆在停电检修决策下的第一停电检修损失,以及根据故障率计算待检修高压电缆继续运行决策下的第二停电检修损失,其中第一停电检修损失和第二停电检修损失包括可靠性损失以及经济性损失;根据第一停电检修损失以及第二停电检修损失,确定待检修高压电缆的检修策略,其中检修策略包括停电检修和继续运行。
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