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公开(公告)号:CN117438764A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311591572.7
申请日:2023-11-24
Applicant: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本申请公开了一种抑制磁控变压器谐波的调谐滤波器,该调谐滤波器外接于磁控变压器的滤波绕组,其中,所述调谐滤波器在各个特征次谐波频率下具有零阻抗特性,所述滤波绕组具备零等值漏阻抗设计特征。由此可见,调谐滤波器在特征次谐波环境下时的谐波阻抗接近于0,达到谐波分流的作用,使谐波绕组阻抗完成感应滤波,当磁控变压器一次侧二次侧有谐波电流时,能够屏蔽一二次侧的谐波电流,改善电能质量。
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公开(公告)号:CN113009379A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110265602.X
申请日:2021-03-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/52
Abstract: 本发明提供了一种基于无人机斜拉法的特高压线路人工短路试验方法。本发明通过控制无人机牵引绝缘绳带着引弧线起飞,与悬挂在空中的金属横担靠近,以使得引弧线未与金属横担相接触同时使得金属横担形成线路对地短路。本发明的利用无人机牵引金属引弧线靠近引弧框完成短路,在短路时引弧线不会影响到输电线路,不会损伤导线和试验设备,有效起到保护输电导线的效果。同时本发明采用无人机斜向牵引引弧线靠近横担发生短路,避免引弧线和导线直接接触,防止损伤输电线路,并且无人机只需垂直升降,操作简单。
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公开(公告)号:CN119180183B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411681223.9
申请日:2024-11-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 武汉大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , H01F41/00 , H01F27/33 , G06F119/08 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种磁控变压器的声场确定方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:获取磁控变压器的变压器几何模型,和磁控变压器中黏性介质的多种介质特性参数,其中,变压器几何模型用于表示对磁控变压器进行几何建模得到的等效电路模型;基于变压器几何模型和多种介质特性参数,构建磁控变压器的声学分析模型,其中,声学分析模型用于表示融合了黏性介质的多种特性对磁控变压器进行声学分析的控制方程模型;基于声学分析模型,确定磁控变压器的声场分析结果,其中,声场分析结果中至少包括磁控变压器的声场分析云图或声场分析曲线图。本发明解决了相关技术中得到的磁控变压器的声场结果准确性较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119291361A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411818710.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种磁控变压器的状态检测方法、装置及电子设备。其中,该方法包括:根据磁控变压器的结构参数和电磁参数构建磁控变压器的状态指标;确定状态指标的目标权重,其中,目标权重用于表示状态指标在磁控变压器的状态检测场景下的重要程度;对状态指标对应的状态数据进行属性转化,得到属性参数,其中,属性转化用于表示将状态数据转化为具有预设属性的参数,属性参数用于表示具有预设属性的参数;基于属性参数和目标权重对磁控变压器进行状态检测,得到状态检测结果,其中,状态检测结果用于表示磁控变压器是否处于正常运行状态。本发明解决了相关技术中磁控变压器的检测准确率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119198620A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411359530.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本申请公开了一种复合绝缘子硅橡胶中填料含量检测方法,涉及含量检测领域,方法包括:基于预设频率值采用太赫兹检测平台对目标复合绝缘子硅橡胶进行太赫兹检测以得到太赫兹光谱信号;基于太赫兹光谱信号确定吸收系数;基于预设吸收系数‑填料含量函数,根据吸收系数确定目标复合绝缘子硅橡胶对应的填料含量;其中,预设频率值、预设吸收系数‑填料含量函数是对多个含填料的硅橡胶样本进行太赫兹检测并对检测得到的太赫兹光谱信号进行统计分析后确定的。本申请可实现快速、准确、无接触的填料含量检测。
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公开(公告)号:CN118567005A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410785852.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01W1/18
Abstract: 本发明公开了一种基于雨量传感器的校验装置及校验方法,其中装置包括:供水系统、雨量模拟装置、放置平台和上位机;供水系统的出水口处安装有流量传感器;雨量模拟装置用于动态模拟降雨;放置平台放置有多个可调角度倾斜载台,且多个可调角度倾斜载台放置有标准雨量传感器和多个被测雨量传感器;上位机分别与流量传感器、雨量模拟装置、可调角度倾斜载台、被测雨量传感器和标准雨量传感器电连接。在本发明中,通过雨量模拟装置模拟降雨场景确保雨量传感器测量数据的准确性,通过可调角度倾斜载台调节待测雨量传感器的倾斜状态,满足不同雨量传感器的校验测试需求,适用于多个不同型号的雨量传感器同时进行校验测试。
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公开(公告)号:CN117574663A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311599920.5
申请日:2023-11-24
Applicant: 武汉大学 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种磁控配电变压器等效建模方法、装置、设备和介质,方法包括通过获取磁控配电变压器对应的结构参数;根据结构参数对磁控配电变压器的叠片铁芯进行均匀化,构建铁芯等效模型;根据结构参数在磁控配电变压器的绕组区域施加均匀多匝导线模型,构建绕组等效模型;根据结构参数进行函数拟合,根据拟合结果构建磁控配电变压器的油参数变化等效模型;对磁控配电变压器的轴向结构进行结构简化,并加载边界条件构建夹具等效模型;对磁控配电变压器的散热片进行等效建模后,生成变压器等效模型,从而有效平衡模型复杂度与求解精细度,提高磁控配电变压器的建模准确度。
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公开(公告)号:CN117476330A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311595243.X
申请日:2023-11-24
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局
Abstract: 本申请公开了一种磁控变压器,包括三个矩形环状的铁芯、三个一次侧交流绕组、三个二次侧交流绕组以及六个直流励磁绕组,每个铁芯的第一边和与第二边均接有一个直流励磁绕组,每个铁芯的第二边为该个铁芯的第一边的对边,每个直流励磁绕组包括铁轭和线圈,每个直流励磁绕组上的铁轭采用非晶纳米材料,每个铁芯的第三边及第四边均缠绕有一次侧交流绕组和二次侧交流绕组,每个铁芯的第三边为该个铁芯的第四边的对边。可见,由于非晶纳米材料相较于硅钢片30Q130更易饱和,直流励磁绕组所在的铁轭的材料采用了非晶纳米材料,则可减少直流励磁绕组的匝数,从而降低直流励磁绕组的直流电流,从而降低直流绕组上的绕组损耗。
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公开(公告)号:CN117352279A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311509152.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型立体式的磁控变压器,包括:相同的三个单框铁芯,三个单框铁芯拼接形成一个三棱锥立体式结构;其中,各单框铁芯包括分别设置在左、右两边的铁芯柱,以及分别设置在上、下两端的横扼;各横扼的中间位置上设有一个磁阀,磁阀的上方设有与横扼相连的旁扼,磁阀与旁扼的截面积相等,磁阀与旁扼的凸起在位置上对应;直流绕组分别绕制在各旁扼上;三相交流绕组分别绕制在相邻的两个单框铁芯的铁芯柱上。本发明提供的磁控变压器可以稳定地输出无功功率,大幅降低了变压器设备的占用空间,尤其适用于有限空间的城市配电站,可广泛应用于实际的电网工程中。
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公开(公告)号:CN115662857A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211391954.0
申请日:2022-11-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01H85/20 , H01H85/02 , H01R13/627 , H01R13/629
Abstract: 本发明提供了一种熔断器快速接线装置和封闭式熔断器,所述接线装置包括线束基座、线束锁紧螺母和绝缘护套;所述线束基座包括第一管段和第一柱段,所述第一柱段一端用于与熔断器上或下出线处的连接导体固定连接,另一端设置同心内孔并与第一管段同轴固定连接;所述线束基座圆周设置多个缺口;所述第一管段和第一柱段内径相同且与引流线直径匹配,所述第一柱段外径大于第一管段外径;所述第一柱段设置外螺纹;所述线束锁紧螺母与第一管段外壁吻合段的内径小于第一管段外径,与第一柱段外壁吻合段设置内螺纹。本发明接线装置结构简单操作方便,可降低熔断器接线难度,提高接线效率,实现快速更换和修复,避免出现故障时需要更换整只熔断器。
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