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公开(公告)号:CN120016384A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510078615.4
申请日:2025-01-17
Applicant: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 北京交通大学 , 国网青海省电力公司
Inventor: 蒋玲 , 丁玉剑 , 谢彭盛 , 张洁龙 , 曲全磊 , 张永胜 , 董生成 , 王生富 , 李秋阳 , 张成磊 , 张毅涛 , 马旭东 , 朱广秀源 , 高德 , 张瑞谦 , 马晓旭
Abstract: 本申请提供一种防风偏复合绝缘子串装配结构及装置,该结构包括第一、二绝缘子串,它们固定在塔杆的横担边缘两侧,外侧连接高压导线的两端形成弧形。第一、二绝缘拉杆分别连接高压导线两端与塔杆的横担塔窗外侧两边。第三绝缘拉杆连接弧形导线与塔杆的横担边缘,第四绝缘拉杆连接弧形导线与塔杆的横担的塔窗内侧。此结构通过倒V型绝缘子串和绝缘拉杆的固定,有效增强了导线在强风沙环境下的稳定性,显著降低了风偏闪络的风险,确保了输电线路的安全运行。
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公开(公告)号:CN119492348A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411529687.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 国网青海省电力公司超高压公司 , 国网青海省电力公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 赵继磊 , 罗龙 , 丁玉剑 , 朱俊玉 , 王军德 , 魏继东 , 操亮 , 赵云龙 , 吴学威 , 张瑞谦 , 于涛 , 李宗和 , 王建龙 , 贾明辉 , 马全嵘 , 田生辉 , 李文彬 , 赵永林 , 潘超
IPC: G01B15/02 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/2131 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/0985
Abstract: 本发明提供了一种绝缘子PRTV涂层厚度检测方法,该方法包括:通过振幅相位法测量绝缘子PRTV涂层的振幅及相位数据,对测量的振幅及相位数据进行预处理,并根据对应的绝缘子厚度建立PRTV涂层不同位置厚度与振幅相位参数关系图像曲线,构建绝缘子PRTV涂层厚度检测模型,并将基于PRTV涂层不同位置厚度与振幅相位参数关系图像曲线作为训练集,基于训练集对模型进行训练,通过独立于训练集的验证数据评估模型性能,调整超参数,对模型进行优化,对优化完成的模型进行部署,对待测的绝缘子PRTV涂层进行厚度检测。本发明无需开展复杂的真型试验,节省了试验与人工成本,简单便捷,可以应用于不同运维条件,具有较好的可扩展性。
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公开(公告)号:CN119962573A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510028556.X
申请日:2025-01-08
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 北京交通大学
Inventor: 梁明 , 刘炯 , 丁玉剑 , 李睿哲 , 马海木呷 , 谢静 , 李育兵 , 曹立伟 , 胡全 , 陈偲 , 朱长青 , 马海云 , 李鑫 , 熊高林 , 张瑞谦 , 马晓旭 , 吴学威 , 张洁龙 , 田宇 , 董静雯
IPC: G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供了一种高海拔地区输电绝缘子串片数选择方法,该方法包括获取样本数据,生成样本库,对样本库中的样本数据进行预处理,基于CNN‑LSTM网络混合模型对当地的绝缘子污秽程度进行状态预测,基于预测结果得到当地的绝缘子污秽修正系数,基于当地的绝缘子污秽修正系数对绝缘子耐受电压进行修正,基于修正后的绝缘子耐受电压计算绝缘子串的片数。本发明能够实时分析多种动态环境因素,能够在污秽积累变化较快的如高海拔地区中保持更高的适用性,能够学习数据的复杂非线性特性和时间依赖关系,显著提升了污秽修正系数的可靠性,能够动态适应不同地区和环境条件下的设计需求,更加精准地优化绝缘子片数。
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公开(公告)号:CN119962294A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510028567.8
申请日:2025-01-08
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 北京交通大学
Inventor: 曹尹 , 周德才 , 丁玉剑 , 刘炯 , 梁明 , 董静雯 , 李睿哲 , 刘小凡 , 丁晓飞 , 冯千秀 , 樊艳 , 苏林 , 曾捷 , 张瑞谦 , 马晓旭 , 张洁龙 , 吴学威
Abstract: 本发明属于高电压与绝缘技术领域,提供了一种特高压变电站设备用均压环金具参数优化方法,包括:工作条件确定、均压环有限元模型构建、优化结构参数初始化、优化设计模型构建、结构优化以及参数验证。本发明通过引入遗传算法,提高了设计效率,减少了人工经验误差,使得设计过程更加科学、精确和高效;通过考虑电场分布、冲击放电特性以及起晕电压,避免了局部电场集中,使均压环金具在高电压冲击下不发生过度放电或击穿,降低了设备故障的风险。
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