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公开(公告)号:CN119724849A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411615452.0
申请日:2024-11-13
Applicant: 海鸿电气有限公司 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种变压器以及安装方法,变压器包括:铁心以及固定组件,铁心设有线圈,铁心的上端设置有连接架,线圈的上下两端均设置有压块;得到固定组件包括上夹件、下夹件以及多个连接件,上夹件设于铁心的上方并且连接于连接架,下夹件设于铁心的下方,多个连接件周向布置于上夹件与下夹件之间,多个连接件配合以连接上夹件与下夹件,上夹件设置有可调节的压钉,调节压钉下压能够压紧位于线圈上端的压块,从而固定线圈。铁心的整体由上夹件、下夹件以及多个连接件配合固定,铁心整体为悬挂状态,线圈无需承受铁心的重量;通过在线圈的上下两端设置有压块,并利用压钉压紧线圈上端的压块,实现对线圈的固定,能够有效减小运行时产生噪音。
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公开(公告)号:CN119560288A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411486179.6
申请日:2024-10-23
Applicant: 海鸿电气有限公司 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本申请实施例提供的一种非晶合金立体卷铁心的装配方法及系统,该方法包括:先获取多个铁心单框;然后对这些铁心单框进行限位,并确保每个铁心单框在悬挂状态下保持稳定;接着调整铁心单框至预设位置,并对铁心单框进行退火处理;退火完成后,对铁心单框进行冷却处理和整形处理,确保每个铁心单框达到目标形状和目标尺寸;接着将整形后的多个铁心单框进行拼装和绝缘处理,得到立体卷铁心。本申请的实施例能够在保证材料性能的同时,显著提升非晶合金铁心的装配效率和成品质量。
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公开(公告)号:CN119964676A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510043450.7
申请日:2025-01-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G16C20/30 , G01R31/327 , G16C20/70 , G16C20/10 , G06F18/10 , G06N3/0442 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开一种断路器故障检测方法、装置、电子设备和存储介质,涉及电力保护技术领域。方法包括:从电力系统的待检测断路器中,实时采集至少一种目标气体化合物的当前浓度;其中,目标气体化合物是待检测断路器中绝缘介质响应于大电流冲击分解产生;根据实时采集的目标气体化合物的当前浓度,预测目标气体化合物的浓度在未来时间段的变化趋势;根据目标气体化合物的当前浓度和目标气体化合物的浓度在未来时间段的变化趋势,确定待检测断路器是否发生雷击故障。采用本发明,可以准确及时的检测断路器是否发生雷击故障。
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公开(公告)号:CN119961249A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510043449.4
申请日:2025-01-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例提供了一种雷电数据库建立方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括获取多源的雷电流特征数据;根据所述第二雷电流特征数据、所述第三雷电流特征数据以及所述第四雷电流特征数据,创建雷电流特征数据表;根据所述第一雷电流特征数据,构建雷电定位系统数据表;将所述雷电流特征数据表和所述雷电定位系统数据表融合,获得多重雷电流特征数据库。利用该方法,结合雷电定位系统统计法、高塔测量法、人工引雷测量法以及输电线路雷电参数反演法获取更加多源的雷电流特征数据,建立多源数据融合的多重雷击雷电流特征数据库,可为电网防护多重雷击故障分析和绝缘设计的计算分析提供更充足可靠的数据源依据。
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公开(公告)号:CN119962694A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510043622.0
申请日:2025-01-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种多重雷击下雷击跳闸率的确定方法、装置、设备、介质及产品。该方法包括:确定真实输电线路的反击耐雷水平和绕击耐雷水平;确定各频次的雷击概率、以及对应于不同回击次数以及不同回击次序的雷电流幅值概率函数;根据所述反击耐雷水平、所述绕击耐雷水平、所述各频次的雷击概率以及所述雷电流幅值概率函数,确定多重雷击下的雷击跳闸率。上述技术方案考虑了各频次的雷击概率,以及对应于不同回击次数以及不同回击次序的雷电流幅值概率函数,在此基础上实现多重雷击下的雷击跳闸率的计算,可准确确定多重雷击下的雷击跳闸率。
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公开(公告)号:CN119627819A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411818803.8
申请日:2024-12-11
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: 本发明公开了一种故障电流限制和断路保护系统的参数确认方法、装置、终端设备及计算机可读存储介质,方法包括:构建电阻型超导限流器仿真模型和六氟化硫断路器仿真模型,并设置初始的带材长度和初始的并联电阻值;在初始的带材长度和初始的并联电阻值的条件下,进行预设最大预期短路电流的故障仿真,求解六氟化硫断路器分闸时不超过预设比例的室温电阻的最大目标单位电阻,继而根据最大目标单位电阻确定电阻型超导限流器对应的目标带材长度;将目标带材长度作为故障电流限制和断路保护系统中电阻型超导限流器最终的带材长度。通过实施本发明,能够减少电阻型超导限流器的损坏风险,避免人为经验确定的过大裕度而造成的材料浪费。
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公开(公告)号:CN119511003A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411719795.1
申请日:2024-11-28
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: 本发明公开了一种电力设备局部放电检测装置,包括:用于模拟多种类型的放电缺陷并产生局部放电的内置缺陷模拟电极、工频交流电压及测试回路、用于采集高频脉冲电流信号的局部放电脉冲电流检测系统、用于采集超声信号的局部放电超声信号检测系统、用于采集多路光脉冲信号的局部放电多光谱信号检测系统、多通道数据采集卡和计算机;工频交流电压及测试回路用于向电极输出工频交流电压,以使电极产生局部放电;多通道数据采集卡用于将采集到的三种信号接入计算机进行波形显示与信号处理。本发明通过多通道数据采集卡,将同步检测局部放电过程而得到的声、光、电信号接入计算机进行波形显示与信号处理,以全面地了解局部放电信号的特征和变化规律。
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公开(公告)号:CN119509737A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411664767.4
申请日:2024-11-20
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: 本发明公开了一种电池内部温度评估方法、装置、终端设备及存储介质。其中方法包括:在第一毕渥数、第二毕渥数和第三毕渥数中任意一个小于或等于预设的毕渥数阈值时,根据所述密度、定压比热、第一导热系数、电流、电压、体积和开路电位,构建电池的傅里叶导热方程;其中,所述傅里叶导热方程用于表征电池内部温度随时间和位置的变化关系;然后根据所述待评估位置和工作时长,求解所述傅里叶导热方程,得到电池在所述待评估位置的内部温度。本发明采用数学解析法求解微分方程计算电池内部温度,解决了现有技术采用电池表面温度替代电池内部温度导致的内部温度检测不准确的技术问题。
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公开(公告)号:CN119471127A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411622654.8
申请日:2024-11-14
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: 本发明公开了一种电容器故障预警方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取在观测时间内按照预设采样频率采集的电容器组所连母线的三相电压以及电容器组的三相电流;根据所述三相电流,计算每一采样时间点下的相间电流比值;根据每一采样时间点下,所述三相电压中电压差最大的两个电压,计算每一采样点下的母线电压不平衡率;在确定相间电流比值不处于预设的安全阈值区间内,且母线电压不平衡率不小于预设的电压平衡阈值的情况下,发出告警信号。通过实施本发明能够提高电容器组的运行安全性。
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公开(公告)号:CN119440016A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411585209.9
申请日:2024-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局
Inventor: 黄乃为 , 伍旭翔 , 孙文星 , 杜梓乐 , 武杰雄 , 刘鸿 , 梁炳钧 , 汪峻洁 , 李俊华 , 黄德华 , 陈荣杰 , 黄汉生 , 周熺 , 潘颖怡 , 杨文聪 , 贾子然 , 张英 , 刘建明 , 陈赟 , 梁永超 , 李端姣
Abstract: 本申请提供了一种履带车辆的路径跟踪控制方法、控制装置及存储介质。该方法包括:获取履带车辆的期望路径、履带车辆的当前位置、履带车辆的状态以及障碍物的位置;至少根据当前位置,构建车辆动力学模型;至少根据期望路径、当前位置以及障碍物的位置,构建安全行驶走廊;在当前位置不位于安全行驶走廊内的情况下,采用动态窗口搜索控制算法确定最优路径,并根据最优路径控制履带车辆进入安全行驶走廊;在当前位置位于安全行驶走廊内的情况下,采用跟随路径约束算法计算驱动力矩,并根据驱动力矩控制履带车辆跟踪期望路径。解决了现有技术中履带车辆的路径跟踪控制的安全性与精确性不高的问题。
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