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公开(公告)号:CN118016385A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410248375.3
申请日:2024-03-05
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: 本发明属于盘形悬式瓷、玻璃绝缘子领域,具体公开一种盘形悬式瓷、玻璃绝缘子及其制备方法。本发明通过优化胶粘剂的相对介电常数,进一步优化了绝缘子尤其是绝缘子钢脚上端与瓷(玻璃件)接触位置的电场分布,提升绝缘子的内绝缘强度、降低内部击穿概率,进而降低瓷绝缘子的低值、零值率,降低玻璃绝缘子的自爆率,有助于提升绝缘子的运行可靠性,且方法简单、成本低。
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公开(公告)号:CN117970059A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410312637.8
申请日:2024-03-19
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
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于优化雷电流参数的线路耐雷水平分析方法和系统,包括:从实际线路雷击跳闸数据和人工引雷试验中提取第一自然雷电流数据,建立雷电流模型;通过人工引雷试验,建立杆塔冲击接地电阻模型,计算得到绝缘子两端雷电流波形参数;对所述绝缘子两端雷电流波形参数进行绝缘子短尾波冲击试验和绝缘子短尾波冲击电磁场仿真分析,得到绝缘子闪络特性、雷电流参数和线路跳闸情况的量化关系;根据所述量化关系,得到仿真线路雷击跳闸数据,并将所述仿真线路雷击跳闸数据与所述实际线路雷击跳闸数据进行比较,若比较结果相符,则根据仿真线路雷击跳闸数据,得到当前线路典型工况下的耐雷分析结果。本发明实现了更准确地分析线路耐雷水平。
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公开(公告)号:CN117612009A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311635036.2
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: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/74
Abstract: 本发明提供了一种基于元学习的电力机器人巡检场景识别方法及系统,该方法包括:构建元学习模型并基于采集的常见场景图像进行预训练,获取预训练模型;获取罕见情形图像,并基于罕见情形图像对预训练模型进行微调,获取微调模型;将待识别图像输入微调模型中,以使微调模型进行推理,获取识别结果。本发明提供的一种基于元学习的电力机器人巡检场景识别方法,通过常见场景图像对模型进行预训练并基于罕见情形图像对其进行微调,以令得到的微调模型可以实现对巡检场景中的罕见情形的识别。常见场景图像可以大量采集,避免出现的样本不足的问题,且微调模型是在真实场景下进行预训练和微调所得到的,因此其识别准确率有所保证。
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公开(公告)号:CN115600097B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211186623.3
申请日:2022-09-27
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
IPC: G06F18/213 , G06F18/10
Abstract: 本发明公开了基于全相位FFT的海底电缆缺陷定位方法、装置及系统。通过对待缺陷定位海底电缆的首端频域反射系数谱中选取的采样点进行全相位快速傅里叶变换,该海底电缆缺陷定位方法、装置及系统抑制了频域泄露现象,提升了缺陷识别定位的准确率和分辨率;进一步地,本发明提供的一种基于全相位FFT的海底电缆缺陷定位方法、装置及系统还通过对首端反射系数(56)对比文件Anan Zhang et al..Physical DefectLocalizing Methodology for Coaxial CableBased on Quadratic PropagationCoefficient Model《.IEEE Sensors Journal》.2021,第21卷第1017-1025页.于是乎 等.110kV电缆终端缺陷导致XLPE绝缘变色的性能分析《.广东电力》.2019,第32卷全文.潘丰厚 等.便携式电缆绝缘带电测量装置设计《.仪表技术与传感器》.2017,第40-44页.
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公开(公告)号:CN113705010B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111016955.2
申请日:2021-08-31
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: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/16
Abstract: 本发明提供一种用于低压大电流直流负荷供电的电缆选型方法及系统,其中,方法包括:获取超导直流电缆单价及轧钢厂负荷率,根据所述超导直流电缆单价及轧钢厂负荷率建立临界容量模型,得到临界容量;获取轧钢厂总供电容量,根据所述轧钢厂总供电容量及所述临界容量建立第一电缆选型模型,得到第一电缆选型结果。本发明分析超导直流电缆应用于低压大电流直流负荷的计算方法,通过与常规输电方式进行对比,得出超导直流电缆应用于低压大电流直流负荷供电的边界条件及对应的临界容量,为超导直流电缆应用于直流大用户供电提供一种选择方法。
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公开(公告)号:CN116736032A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310538865.2
申请日:2023-05-12
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: G01R31/08
Abstract: 本申请公开了一种同通道落雷的识别方法、装置、设备及存储介质,通过观测目标区域的雷电现象;若发生雷电现象的雷击范围在输电线路的预设范围内,记录输电线路的三相电压波形和三相电流波形;对发生雷电现象后预设时长内的回击过程所记录到的目标三相电压波形和目标三相电流波形进行分析;若目标三相电压波形和目标三相电流波形与发生雷电现象的首次落雷具有相同的预设特征,则判定回击过程的落雷与首次落雷为同通道落雷,预设特征包括落雷极性特征和落雷位置特征。以在原有雷电电磁场传感器得出的时间、位置区间判别法基础上,考虑不同方式雷电行波差异性幅值实现落雷方式的判别,提高同通道落雷判断准确性。
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公开(公告)号:CN113466763B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110811622.2
申请日:2021-07-19
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
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种超导电缆变径弯曲测试装置及其测试方法,其中,所述装置包括:伸缩杆、多个剪叉组件和多个滚动棍;所述伸缩杆与所述多个滚动棍均纵向设置,所述多个滚动棍顶端的连线呈以所述伸缩杆为圆心的圆弧;所述伸缩杆与所述滚动棍之间分别通过一个横向设置的所述剪叉组件连接,所述伸缩杆的伸缩运动驱动所述剪叉组件横向伸缩,继而驱动所述多个滚动棍进行往返运动。上述装置通过改变伸缩杆的高度便可灵活调整超导电缆的弯曲直径,实现超导电缆弯曲直径的精细化控制,从而得到更准确的工况测试结果。
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公开(公告)号:CN116189995A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310134252.2
申请日:2023-02-17
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: 本申请提出一种三相超导电缆,包括支撑管和外管,沿所述支撑管外壁周向间隔设置有三个容置槽,每个所述容置槽均沿所述支撑管轴向延伸,每一所述容置槽内均容置有一相超导电缆导体;所述外管套设于所述支撑管外侧。如此,本申请提出了一种弯曲限制较少的三相超导电缆。
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公开(公告)号:CN115902706A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310101809.2
申请日:2023-02-08
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
Abstract: 本申请公开了一种避雷器的缺陷分析方法、装置、设备及存储介质,通过获取避雷器所在母线电压信号的基波电压幅值、三次谐波电压幅值、五次谐波电压幅值和各个电压幅值对应的第一相位,以及泄漏电流信号的基波电流幅值、三次谐波电流幅值、五次谐波电流幅值和各个电流幅值对应的第二相位;确定泄漏电流信号中与第一相位相同的第二相位所对应的目标基波电流幅值、目标三次谐波电流幅值和目标五次谐波电流幅值;基于预设缺陷分析条件,得到缺陷分析数据;基于缺陷分析数据,确定避雷器的缺陷类型。实现同时将上述三个重要指标的监测和对比,从而实现避雷器状态的精确分析以及避雷器缺陷类别的识别,提高避雷器状态监测准确度。
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公开(公告)号:CN115389525A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211042814.2
申请日:2022-08-29
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: 本发明公开一种复合绝缘子内部气隙检测方法及装置,所述方法包括:获取所述正常样品和缺陷样品的太赫兹反射波集合,制定二范数比对表;获取所述待测复合绝缘子界面处的太赫兹反射波,对每个缺陷样品界面处的太赫兹反射波和所述正常样品界面处的太赫兹反射波求差值二范数,得到实际差值二范数;若所述实际差值二范数小于预设阈值,所述待测复合绝缘子不存在内部气隙;所述实际差值二范数大于或等于预设阈值,根据所述二范数比对表和所述实际差值二范数,确认所述待测复合绝缘子的内部气隙尺寸。采用本发明,实现基于太赫兹的复合绝缘子内部气隙缺陷的无损检测,操作简便、检测精度高。
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