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公开(公告)号:CN108595722A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201711285624.2
申请日:2017-12-07
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院
Abstract: 一种综合管廊电力舱温度监控方法,根据某综合管廊电力舱实际数据,建立综合管廊电力舱二维模型,对不同回路、不同电压等级电缆线路施加实际正常运行时的常规电流。考虑电力舱内空气自然对流的散热状态,采用有限元法进行电磁场、流场、温度场耦合数值计算,根据计算结果,在温度较高的空气区域选取多条温度观测线,读取计算结果中观测线上各温度值,拟合成温度曲线进行对比分析,得到电力舱内环境温度最高的点,在进行电力舱内火灾消防布置温度监控时,对此处进行温度监测。相比目前采用每层电缆表面铺设探测器的方法,本发明一种综合管廊电力舱温度监控方法,极大的降低了工程造价,节约了综合管廊运行维护成本。
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公开(公告)号:CN207396642U
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201721591267.8
申请日:2017-11-24
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种验证电缆支架涡流损耗计算准确性的实验平台,包括封闭式箱体、电缆、升流变压器,调压器、开关柜、热电偶测温模块、电流互感器、显示器、补偿电容。所述电缆从封闭式箱体穿出后,依次穿过升流变压器、电流互感器后连接形成一个回路。所述开关柜输入端连接电源,开关柜输出端分别连接补偿电容、显示器。所述调压器输入端与补偿电容连接,调压器输出端与升流变压器连接。所述电流互感器、热电偶测温模块输出端连接到显示器。本实用新型一种验证电缆支架涡流损耗计算准确性的实验平台,可以验证有限元计算支架上涡流损耗结果的正确性,采用该平台后验证方式更为便捷有效。
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公开(公告)号:CN115291074A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210973862.7
申请日:2022-08-15
IPC: G01R31/26 , G01N27/416 , G06F30/23 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 一种IGBT芯片焊料层故障的在线监测方法,先建立IGBT模块三维仿真模型,然后根据芯片焊接层的故障类型以及严重程度对三维仿真模型进行故障模拟,随后通过仿真计算得到IGBT模块的健康因子,健康因子包括IGBT模块最大温度、最小温度、集电极与发射极的压降差,汇总在不同故障类型和故障严重程度下得到的健康因子,建立健康因子‑故障类型‑故障严重程度三维数据集,通过分类算法建立故障分类诊断模型、通过拟合算法建立故障严重程度评估模型,最后代入实测的IGBT模块健康因子得到实际故障类型和故障严重程度。本方法能够对IGBT芯片焊接层故障进行故障分类以及对故障程度进行评估。
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公开(公告)号:CN109861134B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910084425.8
申请日:2019-01-18
Applicant: 三峡大学
IPC: H02G1/02
Abstract: 一种考虑环境因素的特高压交流线路吊篮法等电位作业路径规划方法,通过对特高压交流输电线路带电作业杆塔所在地理位置的气象参数的测量,得到作业时的空气湿度H、环境温度T、和当时的气压P,在此基础上得出空气的相对介电常数;通过作业绳长的确定和组合间隙的判断,来初步确定身在吊篮中的等电位作业人员的位置,然后对每一个作业轨迹点的人体体表场强进行电场计算;并将每一个作业点的人体体表场强与导线的临界起晕场强进行比较,最终确定出十个作业轨迹点,将满足要求的十个作业轨迹低点连成一条弧线即得到特高压交流线路吊篮法等电位作业规划路径。本发明考虑了作业杆塔环境因素,针对特高压交流输电线路规划出的吊篮法等电位作业路径,为带电作业的安全进行提供理论依据和指导。
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公开(公告)号:CN109861134A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910084425.8
申请日:2019-01-18
Applicant: 三峡大学
IPC: H02G1/02
Abstract: 一种考虑环境因素的特高压交流线路吊篮法等电位作业路径规划方法,通过对特高压交流输电线路带电作业杆塔所在地理位置的气象参数的测量,得到作业时的空气湿度H、环境温度T、和当时的气压P,在此基础上得出空气的相对介电常数;通过作业绳长的确定和组合间隙的判断,来初步确定身在吊篮中的等电位作业人员的位置,然后对每一个作业轨迹点的人体体表场强进行电场计算;并将每一个作业点的人体体表场强与导线的临界起晕场强进行比较,最终确定出十个作业轨迹点,将满足要求的十个作业轨迹低点连成一条弧线即得到特高压交流线路吊篮法等电位作业规划路径。本发明考虑了作业杆塔环境因素,针对特高压交流输电线路规划出的吊篮法等电位作业路径,为带电作业的安全进行提供理论依据和指导。
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公开(公告)号:CN109787142A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910049368.X
申请日:2019-01-18
Applicant: 三峡大学
IPC: H02G1/02
Abstract: 一种考虑环境因素的特高压交流线路软梯法等电位作业路径规划方法,通过对特高压交流输电线路带电作业杆塔所在地理位置的气象参数的测量,得到作业时的空气湿度H、环境温度T、和当时的气压P,得出空气的相对介电常数;身在塔身的作业人员通过控制控制绳,控制绝缘软梯的位置;等电位作业人员由塔身处攀爬至软梯,塔身作业人员通过控制绳控制绝缘软梯的位置;待软梯垂直后,等电位作业人员自下而上攀爬软梯到手臂与导线平齐处;塔身工作人员通过控制绳摆动将等电位作业人员连同软梯一起荡向导线,等电位作业人员利用消弧棒迅速与导线接触,实现等电位;并将每一个作业点的人体体表场强与导线的临界起晕场强进行比较,最终确定出八个作业轨迹点。该方法考虑了作业杆塔环境因素,为带电作业的安全进行提供理论依据和指导。
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公开(公告)号:CN109458988A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811604476.0
申请日:2018-12-26
Applicant: 国网湖北送变电工程有限公司 , 三峡大学
IPC: G01C9/00
CPC classification number: G01C9/00
Abstract: 基于UWB无线测距技术的抱杆倾角测量方法,在抱杆施工时,利用UWB技术在组塔的施工空间内建立三维空间坐标系,获得各支点与抱杆端点所测距离数据,根据UWB测距技术的测距误差建立优化数据方程组,并利用二阶锥规划算法解优化数据方程组求出抱杆端点坐标,最后根据抱杆两端端点的三维空间坐标求出抱杆倾角ɑ。本发明所提出的利用三维空间的计算抱杆倾角,直接根据抱杆两个端点坐标求出抱杆倾角角度更负荷实际工况,相较于以往采用倾角测量仪测量抱杆倾角的方式,可以消除抱杆倾角弯曲的干扰,使倾角的计算结果更为准确。
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公开(公告)号:CN108319784A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810112450.8
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
Abstract: 一种基于热疲劳的电缆线路钢支架全寿命周期成本评估方法,对电缆隧道中电缆线路进行电磁场、流场、温度场有限元数值计算,得到钢支架上感应涡流的损耗,得到钢支架的温度变化及由此引起的循环变化的热应力,根据热疲劳分析计算得到钢支架的疲劳寿命年限。然后,建立电缆钢支架的全寿命周期成本模型,模型中的参数包括电磁场计算得到的钢支架涡流损耗作为的运行成本,全寿命周期取热疲劳寿命年限。最后,针对电缆线路从建设、运行、维护直至退役整个过程,将涡流损耗带来的运行成本提高、热疲劳造成的疲劳寿命降低从而改变全寿命周期使用年限作为影响因素,将这些因素结合起来应用全寿命周期成本理论对电缆线路经济性进行评估,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN108133089A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711310584.2
申请日:2017-12-11
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种输电线路屏蔽环静电场有限元数值计算的荷载施加方法,根据屏蔽环、屏蔽环支撑杆、导线与屏蔽环的连接板、杆塔横担、防振锤的结构尺寸,建立几何模型;建立两个空气域模型,空气域一、空气域二模型;定义屏蔽环、屏蔽环支撑杆、导线与屏蔽环的连接板、杆塔横担、防振锤材料的介电常数,定义空气域的介电常数;将计算域划分成四面体结构的有限元网格;进行有效的网格划分;荷载的施加。本发明不对屏蔽环、屏蔽环、屏蔽环支撑杆、导线与屏蔽环的连接板、防振锤进行剖分,只对屏蔽环周围的空气进行网格划分,在屏蔽环、屏蔽环、屏蔽环支撑杆、导线与屏蔽环的连接板、防振锤表面施加电位,然后进行求解计算,可以比较方便地得到屏蔽环表面的电场强度值,最大值出现在屏蔽环的表面。
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公开(公告)号:CN105893713A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610331426.4
申请日:2016-05-18
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02T10/82 , G06F17/5086 , G06F2217/76
Abstract: 一种基于Grover?Manson准则的抽水蓄能发电电动机转子鸽尾部累积疲劳寿命预测方法,根据抽水蓄能电厂提供实际运行工况下的转子速度曲线得到加速度分布作为载荷,通过动力学计算,分别得到发电电动机转子鸽尾部在发电启动工况、发电停机工况、电动启动工况、电动停机工况、甩负荷工况、飞逸工况下离心力所引起的应力随时间变化的分布情况;绘制在不同工况时最容易出现疲劳破坏点处的应力随时间变化曲线,计算此处可使用的疲劳寿命次数;将已运行m年的发电电动机实际各种工况发生次数,及各种工况下疲劳寿命使用次数代入Grover?Manson准则计算公式,可分别考虑疲劳裂纹形成和疲劳裂纹扩展,并根据裂纹形成及扩展过程计算得到该发电电动机转子鸽尾部的疲劳寿命使用年限。
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