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公开(公告)号:CN118623761A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410678175.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种输电线弧垂监测方法及装置。本申请通过每隔第一预设时间区间,通过分别在第一角度以及第二角度安装的摄像设备,获取各输电线上至少三个观测点的第一空间坐标;基于当前时间点获取的所有所述第一空间坐标,求解当前时间点各所述输电线的应力弧垂方程;根据各所述应力弧垂方程,获取当前时间点各所述输电线的最低点的弧垂值,并根据各所述弧垂值输出提示信息。通过本申请,可以实时监测输电线的弧垂值,提升输电线的安全性。
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公开(公告)号:CN118116686A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410477197.1
申请日:2024-04-19
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及高温超导领域,公开了一种高温超导电流引线及其制作工艺,包括端头和引线,引线包括多个由Bi‑2223单芯线材、AgMg管材以及N i基带组合形成的复合带材;端头包括用于连接电源或超导组件的外部接头及用于连接引线的引线接头,引线接头间隔设有多个与复合带材固定连接的齿槽;本发明中通过在端头上间隔设置多个齿槽,使得复合带材之间存在间隔,其制冷效率得到提升,复合带材的温度不易堆积升高,带材也就不容易出现失超烧毁的风险,即使部分复合带材出现失超,也能够降低失超的复合带材对其他复合带材产生的不良影响,还能及时更换失超烧毁的复合带材,避免了更换整个引线的麻烦以及高成本问题,降低了失超带来的损失。
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公开(公告)号:CN116593343B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310611079.0
申请日:2023-05-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及海底电缆试验技术领域,公开了一种海底电缆内护套热疲劳试验装置,包括测试箱、支撑件、内护套、测量组件、给排水机构和外径测量件;所述测试箱具有容置腔;所述支撑件连接于所述容置腔内;所述内护套为圆柱形结构,所述内护套放置于所述支撑件上,所述内护套具有内腔;所述给排水机构分别连接于所述测试箱和所述内护套;所述测量组件包括第一测量件和第二测量件;所述第一测量件用于检测所述内腔的内部压强,所述第二测量件用于检测所述容置腔的内部压强;所述外径测量件用于检测所述内护套的外壁的直径;本发明能够进行海底电缆内护套的热疲劳试验,支撑海底电缆内护套的选型和运行性能评价,为海缆的长期安全运行提供保障。
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公开(公告)号:CN117610311A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311831693.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种超导磁体稳定性分析方法、系统、设备和介质,涉及超导磁体技术领域。通过采用互信息法分别计算超导体稳定性数据集和物理场数据集中各数据之间的归一化互信息值,确定初始主成分变量集合。采用主成分分析法对初始主成分变量集合中的初始主成分变量进行数据降维,构建目标主成分变量集合。将目标主成分变量集合和预设磁体稳定性指标进行模型构建,生成目标向量自回归模型。将超导体稳定性数据和物理场数据输入向量自回归模型进行脉冲响应和方差分解分析,生成超导磁体稳定性数据。实现了超导磁体稳定性和多物理场的耦合程度进行定量分析,可以提炼出影响超导磁体稳定运行的关键指标及反映运行的关键指标。
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公开(公告)号:CN117578196A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311622126.8
申请日:2023-11-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及电力设备技术领域,具体公开一种电力人工智能管理装置及其控制方法,包括电力柜本体、安装于电力柜本体的电力系统以及设置于电力柜本体内部的智能控制系统,电力柜本体上设置有第一散热系统和第二散热系统;智能控制系统包括数据采集模块、数据处理模块、决策模块以及通信模块;数据采集模块包括分散设于电力柜本体内的若干温度传感器;数据处理模块用于对数据采集模块所采集的数据进行记录处理和分析,生成电力系统的运行状态报告;决策模块根据运行状态报告自动控制第二散热系统的工作,通信模块用于与其他装置进行数据交换和信息沟通。本发明能对电力柜内的工作环境进行降温和监控,保证电力系统的正常工作和及时排除安全隐患。
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公开(公告)号:CN117526304A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311508391.3
申请日:2023-11-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00 , H02H9/02 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种在电网中接入超导限流器的方法、装置、终端设备及介质,所述方法包括:获取待接入电网的基础数据;其中,所述基础数据包括:电网的节点总数、各节点故障发生前的电压、各节点的阻抗矩阵、限流门槛值和预设限流率比率;根据所述基础数据,以超导限流器接入所述待接入电网后在满足限流率的基础上经济成本最小为目标,构建超导限流器配置模型;对所述超导限流器配置模型进行求解,生成超导限流器接入所述待接入电网后在满足限流率的基础上经济成本最小时,超导限流器的安装数量、各超导限流器的安装位置和限流阻抗值;根据超导限流器的安装数量、各超导限流器的安装位置和限流阻抗值在所述待接入电网中接入超导限流器。
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公开(公告)号:CN117428824A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311635083.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: B25J19/00
Abstract: 本发明公开了一种输电线路巡检机器人复合性能检测方法和系统,包括:从所述输电线路巡检机器人复合性能检测装置内的基础性能检测子装置中获取待检测性能的输电线路巡检机器人的运行速度情况、定位精度情况和爬坡能力情况,作为基础性能指标;根据巡检机器人的应用环境,从轨道式电缆环境适应检测子装置中获取自动防火门适应情况、充电适应情况、最大转弯半径适应情况,作为电缆环境适应指标或从架空环境适应检测子装置中上下线装置适应情况、输电线塔巡检适应情况,作为架空环境适应指标;将基础性能指标、电缆环境适应指标、架空环境适应指标分别与各标准指标进行比较,得到性能检测结果。本发明实现了一体化检测输电线路巡检机器人的性能。
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公开(公告)号:CN117347800A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311290458.0
申请日:2023-10-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12 , G01R19/165 , G08C17/02
Abstract: 本发明一种基于回复电压的三相电缆绝缘状态检测方法及装置,其中方法包括:在三相电缆上施加预设的极化电压,使三相电缆的导芯和接地层之间产生电场,三相电缆开始极化;当极化时间达到预设的极化时间阈值,停止施加极化电压,同时电场消失,三相电缆开始去极化;当去极化时间达到预设的去极化时间阈值,停止去极化,在预设的测量电压时间阈值内进行三相电缆的回复电压的测量,得到回复电压变化数据,同时将回复电压变化数据传输至上位机以进行计算分析;根据回复电压变化数据,得到三相电缆的当前绝缘状态。本发明实现现场对三相电缆进行检测并同时测量三相电缆的回复电压,提高检测的效率和便捷性。
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公开(公告)号:CN113930203B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111201158.1
申请日:2021-10-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C09J163/02 , C09J11/04 , C09J5/00 , H01B17/38 , H01B19/00
Abstract: 本发明公开了一种高效阻隔性的胶粘剂和制备方法及其在复合绝缘子中的应用,涉及电力领域。胶粘剂包括环氧树脂、改性g‑C3N4和双氰胺,改性g‑C3N4由四乙氧基硅烷和氨基丙基三乙氧基硅烷对石墨相g‑C3N4改性后制备获得;制备方法为将改性g‑C3N4和环氧树脂超声混合,随后加入双氰胺,混合后即得胶粘剂;该胶粘剂用于复合绝缘子金具与芯棒之间的界面密封粘结。本申请利用改性g‑C3N4增强胶粘剂阻隔水汽的性能,同时利用双氰胺与金具的镀锌层发生氧化还原反应生产化学键,从而加强金具与胶粘剂层的界面粘结强度,进一步提高阻隔水汽的性能。
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公开(公告)号:CN116539510A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310514272.2
申请日:2023-05-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种硬质绝缘子界面的耐老化性能评价方法及系统,方法包括将硬质绝缘子进行切割预制和预设不同时间的水煮老化试验,得到若干个试验样品;通过绝缘子界面力学性能测量装置,进行剪切力破坏试验,获得不同老化时间下的硬质绝缘子的界面老化力学性能曲线;获取破坏后的试验样品的芯棒表面图像,根据预设特征函数,将各芯棒表面图像进行阈值处理,得到绝缘子芯棒表面区域,并根据各绝缘子芯棒表面区域,计算不同老化时间下的硬质绝缘子的界面老化率;根据硬质绝缘子界面老化力学性能曲线和界面老化率,评价硬质绝缘子界面的耐老化性能。本实施例实现了量化评价硬质复合绝缘子的界面力学强度,提高界面耐老化性能评价的准确性。
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