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公开(公告)号:CN112038011B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202010952114.1
申请日:2020-09-11
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 北京国网富达科技发展有限责任公司 , 国网新疆电力有限公司巴州供电公司
IPC: H01B15/00
Abstract: 本发明涉及一种高压电缆剥皮装置,包括:动力单元、传动单元、挤压输送单元和切割单元;所述动力单元用于提供动力源;所述传动单元用于将所述动力源传递给所述挤压输送单元;所述挤压输送单元在所述动力源的作用下对高压电缆进行挤压输送;所述切割单元用于对经过挤压后的高压电缆进行切割剥皮。本发明提高了剥皮效率,同时针对强度较大的电缆也具有很好的剥皮效果。
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公开(公告)号:CN112038011A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010952114.1
申请日:2020-09-11
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 北京国网富达科技发展有限责任公司 , 国网新疆电力有限公司巴州供电公司
IPC: H01B15/00
Abstract: 本发明涉及一种高压电缆剥皮装置,包括:动力单元、传动单元、挤压输送单元和切割单元;所述动力单元用于提供动力源;所述传动单元用于将所述动力源传递给所述挤压输送单元;所述挤压输送单元在所述动力源的作用下对高压电缆进行挤压输送;所述切割单元用于对经过挤压后的高压电缆进行切割剥皮。本发明提高了剥皮效率,同时针对强度较大的电缆也具有很好的剥皮效果。
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公开(公告)号:CN212434360U
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202021979524.7
申请日:2020-09-11
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 北京国网富达科技发展有限责任公司 , 国网新疆电力有限公司巴州供电公司
IPC: H01B15/00
Abstract: 本实用新型涉及一种高压电缆剥皮装置,包括:动力单元、传动单元、挤压输送单元和切割单元;所述动力单元用于提供动力源;所述传动单元用于将所述动力源传递给所述挤压输送单元;所述挤压输送单元在所述动力源的作用下对高压电缆进行挤压输送;所述切割单元用于对经过挤压后的高压电缆进行切割剥皮。本实用新型提高了剥皮效率,同时针对强度较大的电缆也具有很好的剥皮效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118444568A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410526253.6
申请日:2024-04-29
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 长沙理工大学 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 赵蓂冠 , 李春光 , 李孟 , 董新胜 , 杨春侠 , 杨洋 , 赵学花 , 王红霞 , 李胜龙 , 陈丽 , 马树阳 , 李燕 , 李雨洁 , 海洋 , 万源浩 , 苏利亚·地里夏提
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于覆冰导线节段模型的非线性气动力模型构建方法,应用于电力技术领域,包括:基于气动力系数与攻角定义,构建两自由度控制方程,并对仅受非耦合气动力项影响下的单自由度竖向受迫振动系统以及单自由度扭转受迫振动系统的结构阻尼和自振频率进行定义;基于结构阻尼和自振频率,分别求取两自由度控制方程下耦合的竖向模态频率和阻尼比以及扭转模态频率和阻尼比,并定义其中的气动导数;基于覆冰导线节段模型进行不同自由度振动实验,求取气动导数,代入由气动导数构成的非线性气动振动方程,得到非线性气动力模型。本发明能够有效表征导线覆冰的非线性气动力问题,以进一步研究覆冰导线舞动机理。
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公开(公告)号:CN118072249A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410257368.X
申请日:2024-03-07
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 , 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司
Abstract: 本申请涉及覆冰预警技术领域,公开了一种基于电网冰灾防御的覆冰监测预警方法及系统。所述方法包括:通过无人机对目标电网的多个关键区域进行点云数据采集,得到线路形状点云集以及植被点云集,通过预置在每个关键区域的传感器实时采集气象数据,得到每个关键区域的气象数据集;对植被点云集进行植被参数分析,得到植被参数集合,对线路形状点云集进行线路风险区域识别,得到多个线路风险区域;将每个关键区域的气象数据集输入预置的覆冰概率预测模型,对每个线路风险区域进行覆冰概率分析,得到每个线路风险区域的覆冰概率数据。本申请提高基于电网冰灾防御的覆冰监测预警的准确率。
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公开(公告)号:CN113625370B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110927151.1
申请日:2021-08-13
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01W1/02
Abstract: 本发明公开了基于多传感融合预警的变电站现场多功能气象监测装置,包括杆体、太阳能电池板和主机箱,所述杆体的外周设置有用于支撑太阳能电池板和主机箱的横担,杆体的顶部设置有气象监测设备,该气象监测设备与杆体顶部之间螺纹连接;所述气象监测设备包括上壳体、下壳体、百叶箱以及安装腔体,上壳体与下壳体之间设置有多个支撑管;所述上壳体的顶面安装有太阳辐射传感器和雨量传感器;所述下壳体的顶面安装有风速风向传感器,所述百叶箱设置在下壳体的底面,百叶箱的内部设置有温湿度气压传感器;所述安装腔体的内部设置有采样控制板、备用电池和温差发电片;该装置结构简单,便于安装,能够实现在主机断电情况下完成气象数据的发送及故障预警。
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公开(公告)号:CN117973043A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410151759.3
申请日:2024-02-02
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及输电线路安全分析方法技术领域,是一种输电线路的风偏分析方法、系统及电子设备,该输电线路的风偏分析方法包括获取预分析区域的气象数据和输电线路数据;使用数值模拟方法根据所述气象数据和输电线路数据,建立所述预分析区域的风场模型;基于所述风场模型,计算所述预分析区域中的输电线路所受到的风压力;基于所述风压力计算所述预分析区域的输电塔架倾斜角度和导线张力,得到所述预分析区域的输电线路的风偏分析结果;根据所述风偏分析结果确定所述预分析区域的输电线路的安全等级。本发明能够准确的得到预分析区域的输电线路的风偏分析结果,提高分析精确性。
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公开(公告)号:CN117556372A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311403928.X
申请日:2023-10-27
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/08 , H02G7/16
Abstract: 本申请涉及一种基于多源数据融合的覆冰预警判定方法,涉及计算机技术领域,该方法包括以下步骤:服务器将目标区域的输入微气象因子的实际观测值输入覆冰预警模型,获取覆冰预测厚度;基于目标区域的地理位置信息,利用模糊补偿法获取补偿覆冰厚度;基于覆冰预测厚度以及补偿覆冰厚度,获取实际观测值对应的覆冰预警结果。本申请通过对目标区域内与输电线路覆冰生成强相关的微气象因子的历史数据来训练神经网络模型得到覆冰预警模型,使得覆冰预警模型的预测覆冰厚度的精确度更高;再基于目标区域的地理位置信息,利用模糊补偿法获取补偿覆冰厚度对覆冰预测厚度进行调整,从而使得在实际算例中获取更为精确的覆冰结果。
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公开(公告)号:CN117541929A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311242386.2
申请日:2023-09-25
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种复杂环境InSAR大区域输电通道形变风险评估方法,包括:步骤1、数据收集与整理,包括InSAR数据源选择;基础数据收集;步骤2、InSAR预处理与干涉处理,包括:数据读取;TOPS数据分割;Burst级数据处理;Burst拼接与子带拼接;干涉处理;差分干涉处理;干涉图检验;ESD精配准和干涉图校正;多视处理;步骤3、InSAR形变监测,包括:最优干涉网络连通图生成;高相干性点选择;分布式目标选择;CS/DS网络的构建和二次差分相位模型求解;残余相位分离;高程误差的修正和形变量求解。本发明实现毫米级精度的地表形变监测,全面提升输电线路地质风险监测质效,数据时效性有极高的保障。
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公开(公告)号:CN116522578A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310098749.3
申请日:2023-02-10
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F113/06 , G06F111/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于数值天气预报的输电线路风偏闪络预警方法,步骤1:输入输电线路设计参数和输电线路区域天气预报数据,并采用Davenport谱进行脉动风速时程Sv计算;步骤2:在MATLAB中输入导线上空间各点脉动风速时程Sv及风向和输电线路之间的夹角θ,计算导线的风载荷,采用刚体直棒法求解输电线路的最大风偏角φ;步骤3:将输电线路的最大风偏角φ带入具体杆塔的结构尺寸数据,建立杆塔和导线与待求间隙之间的几何关系,推导出输电线路导线与杆塔的最小距离x;步骤4:根据输电线路导线与杆塔的最小距离x与规程规定的允许最小间隙lmin的关系,接着引入S型隶属度函数建立风偏闪络概率数学模型并进行预警等级判断。
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