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公开(公告)号:CN119510998A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411636034.X
申请日:2024-11-15
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: 本发明提供了一种基于恒温晶振控温的放电检测方法和系统,该方法包括:接收来自主机的目标温度数值,获取原始温度数值并反馈给主机,并基于原始温度数值和目标温度数值执行从机控温操作;实时获取当前温度数值,并在当前温度数值符合预设稳态条件时,向主机发送控温成功信号,以使主机基于控温成功信号发送同步授时信号;响应于同步授时信号执行同步授时,并向主机发送完成授时信号,以使主机根据完成授时信号发送信号采集指令;响应于信号采集指令,采集局放信号并基于局放信号获取局部放电的定位。本发明提供的一种基于恒温晶振控温的放电检测方法和系统,为同步授时和局放信号采集提供了一致的工作环境,提高同步授时以及局部放电定位的精度。
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公开(公告)号:CN118731600A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410738650.X
申请日:2024-06-07
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 , G01R23/165
Abstract: 本发明公开了一种用于局部放电信号的相关性分析方法、装置、设备及介质,该方法包括获取电力电缆中具有第一频段的第一局部放电信号和具有第二频段的第二局部放电信号;所述具有第一频段的第一局部放电信号和具有第二频段的第二局部放电信号由多频率输出传感器测量得到;通过软件滤波法对所述具有第一频段的第一局部放电信号进行分频处理,得到具有所述第二频段的局部放电滤波分信号;将频段相同的所述第二局部放电信号和所述局部放电滤波分信号进行相关性计算,得到相关性计算结果。本发明能同步获得多个频率段的局放信号以及软件滤波信号,既可将其作为分频信号的补充,进一步补充相关性分析的数据来源,又可提升相关性分析的可靠性。
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公开(公告)号:CN116593343B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310611079.0
申请日:2023-05-26
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: 本发明涉及海底电缆试验技术领域,公开了一种海底电缆内护套热疲劳试验装置,包括测试箱、支撑件、内护套、测量组件、给排水机构和外径测量件;所述测试箱具有容置腔;所述支撑件连接于所述容置腔内;所述内护套为圆柱形结构,所述内护套放置于所述支撑件上,所述内护套具有内腔;所述给排水机构分别连接于所述测试箱和所述内护套;所述测量组件包括第一测量件和第二测量件;所述第一测量件用于检测所述内腔的内部压强,所述第二测量件用于检测所述容置腔的内部压强;所述外径测量件用于检测所述内护套的外壁的直径;本发明能够进行海底电缆内护套的热疲劳试验,支撑海底电缆内护套的选型和运行性能评价,为海缆的长期安全运行提供保障。
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公开(公告)号:CN119291373A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411366858.X
申请日:2024-09-29
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
IPC: G01R31/08 , G01R31/12 , G06F18/2131 , G06F18/22 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于信号频域幅值衰减特性的局部放电信号定位方法、装置、设备及存储介质,上述方法包括:分别获取待测电缆一段时间内的若干端同步时域信号,得到若干信号数据组;将各信号数据组中幅值最大的脉冲信号作为模板脉冲信号;将除模板脉冲信号所在的信号数据组之外的其他信号数据组作为待匹配信号数据组;将待匹配信号数据组中的脉冲信号作为待匹配脉冲信号;根据待匹配脉冲信号与模板脉冲信号的匹配程度,得到待匹配信号组所对应的选定脉冲信号;将模板脉冲信号和选定脉冲信号进行傅里叶变换,确定幅值;根据幅值,对待测电缆的局部放电信号进行定位。通过实施本发明,可以避免信号波形的畸变,实现更精确的局部放电信号的定位。
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公开(公告)号:CN117408075A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311474998.4
申请日:2023-11-07
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 , G06F119/02 , G06F113/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种海底电缆悬跨段的失效检测方法及装置,所述方法包括:利用预设的力学分析模型计算海底电缆悬跨段任意一点的极值拉力;基于所述极值拉力计算失效评估参数,所述失效评估参数包括拉伸应力和约化速度;当所述失效评估参数不满足预设的参数区间时,确定海底电缆悬跨段失效。本发明可以利用预设的力学分析模型计算海底电缆悬跨段任意一点的极值拉力;基于极值拉力计算拉伸应力和约化速度;根据拉伸应力和约化速度确定海底电缆悬跨段是否失效,以提升检测的精度,减少检测的误差。
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公开(公告)号:CN118011161A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410206964.5
申请日:2024-02-26
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: 本发明提供了基于双传感器的局部放电信号增强方法和系统,包括:通过双传感器获取待测体的电压信号,所述电压信号包括:两个幅值相同且极性相反的第一电压信号分量和两个幅值相同且极性相同的第二电压信号分量中的至少一种;对两个第一电压信号分量和两个第二电压分量同时分别进行增强和抑制,若得到对所述第一电压信号分量放大N倍的增强信号,则存在局部放电;其中,N为正整数;采用本发明能够提高对电力电缆的绝缘状态检测精准度。
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公开(公告)号:CN117470694A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311442908.3
申请日:2023-11-01
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: 本发明公开了一种海洋电缆的触地段疲劳荷载试验装置以及方法,装置包括:激振系统、海洋电缆的试验缆、海床模拟系统、支架系统和测量系统;激振系统用于提供激励荷载;试验缆分别与激振系统和海床模拟系统相接;海床模拟系统包括第一海床模拟台和第二海床模拟台;支架系统包括第一三角支架和第二三角支架;第一三角支架用于固定试验缆的一端;第二三角支架用于固定试验缆的另一端;测量系统用于采集试验缆的拉力、激振系统上的试验缆的位移变化量以及第一海床模拟台或者第二海床模拟台的受到的压力,以实现针对触地段海缆受力情况进行真实模拟并测量其动态响应,提高海洋电缆的触地段疲劳荷载分析的准确性。
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公开(公告)号:CN117268972A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311211125.4
申请日:2023-09-19
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
Abstract: 本申请公开了一种海底电缆磨损测试装置及其测试方法,测试装置包括测试转盘和驱动件,驱动件连接测试转盘,用于驱动测试转盘绕自身轴线转动;固定装置和第一夹具,固定装置设置于测试转盘的圆心上方,固定装置连接第一夹具,第一夹具用于夹持海底电缆的一端;以及作动器和第二夹具,第二夹具用于夹持海底电缆,作动器设置于第二夹具上方,对第二夹具施加向下的载荷,且作动器施加的载荷可调节,使海底电缆被抵压于测试转盘,当测试转盘转动时,海底电缆和测试转盘相对运动。且所述第一夹具和所述第二夹具沿所述转盘的径向依次布置。如此,本申请解决了现有技术中缺少实用性较高的试验装置的问题。
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公开(公告)号:CN116593343A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310611079.0
申请日:2023-05-26
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: 本发明涉及海底电缆试验技术领域,公开了一种海底电缆内护套热疲劳试验装置,包括测试箱、支撑件、内护套、测量组件、给排水机构和外径测量件;所述测试箱具有容置腔;所述支撑件连接于所述容置腔内;所述内护套为圆柱形结构,所述内护套放置于所述支撑件上,所述内护套具有内腔;所述给排水机构分别连接于所述测试箱和所述内护套;所述测量组件包括第一测量件和第二测量件;所述第一测量件用于检测所述内腔的内部压强,所述第二测量件用于检测所述容置腔的内部压强;所述外径测量件用于检测所述内护套的外壁的直径;本发明能够进行海底电缆内护套的热疲劳试验,支撑海底电缆内护套的选型和运行性能评价,为海缆的长期安全运行提供保障。
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公开(公告)号:CN115910461A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211549651.7
申请日:2022-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于XLPE电缆技术领域,尤其涉及一种压致变色平滑铝护套结构电缆及制备方法;本申请提供的压致变色平滑铝护套结构电缆由内向外包括电缆绝缘线芯、半导电缓冲层、平滑铝护套、防腐层、外护套以及压致变色半导电层,压致变色平滑铝护套结构电缆在安装敷设过程中,安装敷设操作人员根据压致变色半导电层颜色来实时确定平滑铝护套结构电缆弯曲受力,减少平滑铝护套结构电缆因弯曲受力过大受到损害的情况发生,从而解决现有技术中安装敷设人员无法实时确定平滑铝护套结构XLPE电缆全线受力,导致安装敷设时平滑铝护套结构XLPE电缆容易受到伤害的技术问题。
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