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公开(公告)号:CN117487354A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311233700.0
申请日:2023-09-22
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种高导热的自适应复合膜及其制备方法,复合膜包括橡胶基体膜以及掺杂在橡胶基体膜中的ZnO基无机填料、碳纳米管;所述ZnO基无机填料、所述碳纳米管各自独立地掺杂在橡胶基体膜的内部和/或表面。通过对复合膜的组分进行限定,有效降低复合膜的热导率。
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公开(公告)号:CN117407747A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311149331.7
申请日:2023-09-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G06F18/24 , G06Q50/06 , G06N20/00 , G06F18/214 , H02J3/00
Abstract: 本申请提供一种目标配电网的故障识别方法、装置、设备及介质。该方法包括:按照预设频率获取目标配电网上多个预设节点处至少一个周期的实时三相电流波形数据;计算各实时三相电流波形数据的零序电流波形数据,并采用预设变分模态分解VMD算法提取各节点零序电流波形数据的实时零序高频特征和实时零序工频特征;根据各个节点的实时三相电流波形数据、多个实时零序高频特征和多个实时零序工频特征,生成目标配电网的实时故障识别特征;将故障识别特征输入已训练半监督识别模型,采用已训练半监督识别模型识别并输出目标配电网的运行状态信息。本申请的方法,能够有效诊断配电网发生的故障类型,提高对目标配电网进行故障识别的准确率。
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公开(公告)号:CN105974175B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610286498.1
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开种布置埋地管道局部接地点的方法及装置,涉及埋地管道防护技术领域,为解决根据经验对埋地管道进行局部接地点布置的方法准确性低,以及缺乏标准化的操作流程的问题。该布置埋地管道局部接地点的方法包括:获得初始管地电位差、第管地电位差至第H管地电位差;再获得最小管地电位差和对应的位置向量;接着将最小管地电位差与埋地管道允许的最大管地电位进行比较,当满足条件时,所获得的与最小管地电位差对应的位置向量即为目标结果;否则将局部接地点的数量加1并重新获得最小管地电位差,直到满足条件为止。本发明提供的布置埋地管道局部接地点的方法用于优化布置埋地管道局部接地点。
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公开(公告)号:CN106126942A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610487377.3
申请日:2016-06-28
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种分区分层土壤中地中电流场分布的计算方法,将分区分层土壤中相邻区域的分界面剖分成多个单元;在每个单元的两侧分别引入一个面电流;根据电磁场边界条件建立方程,计算每个单元两侧的面电流密度;基于每个单元两侧的面电流密度,使用复镜像法计算分区分层土壤中任意位置的电场,从而确定分区分层土壤中地中电流场的分布。本发明通过在分界面引入面电流并结合复镜像法,将复杂的分区分层土壤等效成了简单的单一分层土壤,能够考虑非常复杂的土壤结构,且计算方法简单;通过使用电磁场边界条件建立方程,保证了计算结果的准确性;同时,本发明能够分析直至无穷远处的电场分布。
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公开(公告)号:CN105822907A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610326771.9
申请日:2016-05-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学
Abstract: 本发明公开一种埋地金属管道管地电位的控制方法,涉及埋地金属管道防护技术领域,以解决方便快速的均衡埋地金属管道管地电位的问题。该埋地金属管道管地电位的控制方法包括:构建模型,确定判断未采取防护措施的埋地金属管道管地电位是否满足第一预设条件;如果不满足,则根据实际需要选择防护措施;确定所选防护措施的优先级位置Ni,第一次判断测试防护措施防护下埋地金属管道管地电位是否满足第一预设条件;如果不满足,判断下次测试防护措施防护下埋地金属管道管地电位是否满足第一预设条件。本发明提供的埋地金属管道管地电位的控制方法用于埋地金属管道防护。
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公开(公告)号:CN106126942B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610487377.3
申请日:2016-06-28
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种分区分层土壤中地中电流场分布的计算方法,将分区分层土壤中相邻区域的分界面剖分成多个单元;在每个单元的两侧分别引入一个面电流;根据电磁场边界条件建立方程,计算每个单元两侧的面电流密度;基于每个单元两侧的面电流密度,使用复镜像法计算分区分层土壤中任意位置的电场,从而确定分区分层土壤中地中电流场的分布。本发明通过在分界面引入面电流并结合复镜像法,将复杂的分区分层土壤等效成了简单的单一分层土壤,能够考虑非常复杂的土壤结构,且计算方法简单;通过使用电磁场边界条件建立方程,保证了计算结果的准确性;同时,本发明能够分析直至无穷远处的电场分布。
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公开(公告)号:CN106021866B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610305084.9
申请日:2016-05-10
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及高压技术领域,具体而言,涉及一种直流接地极对交流电网和油气管道影响的统一计算方法。本发明公开的所述统一计算方法,通过创建输电线路、交流电网中各变电站变压器的电阻以及直流换流站换流变压器的电阻构成的变电站网络模型和管道模型,在计算交流电网中各个变电站的地电位时,考虑到金属埋地管道泄漏电流在变电站网络模型中产生的第一附加电位的影响;同时,在计算管道的地电位时,也考虑到交流电网中性点接地处的入地电流在金属埋地管道模型中产生的第二附加电位的影响。因此,解决了现阶段在分析直流输电线路接地极入地电流对交流电网或金属埋地管道的影响时,忽略了交流电网与金属埋地管道之间相互影响的问题。
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公开(公告)号:CN105762825B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201610209265.1
申请日:2016-04-06
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及高压直流输电技术领域,具体而言,涉及一种直流接地极系统及互联的方法。该直流接地极系统包括:一个以上直流接地极、一个以上直流换流站和总汇流点,所有直流接地极和直流换流站分别与总汇流点通过连接线连接,形成放射状直流接地极群。总汇流点将各个直流输电系统中要传输到接地极的电流,通过直流换流站汇聚在一个点上,再根据每个直流接地极的分流能力设置电流分配方案。该系统不仅具有很好的分流效果,且在某一直流接地极线路发生故障时,可重新调整分配方案继续正常工作。在新增直流换流站的情况下,也无需增建相应的直流接地极,从而解决了直流接地系统分流效果低、不稳定,以及在新建换流站时重新调整系统费时费力的问题。
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公开(公告)号:CN102437514B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201110304013.4
申请日:2011-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: H01T19/00
Abstract: 本发明涉及一种能产生模拟上行先导的高压电极,属于雷电防护研究技术领域。本发明高压电极中,均压网平铺在平板状支撑架的下表面,电极棒位于平板状支撑架的上表面,并固定在平板状支撑架的中心固定板上,电极棒垂直于平板状支撑架。平板状支撑架由中心固定板、多个径向支撑杆、多个支撑环和多个均压环支撑板组成。多个均压管通过均压环支撑板固定成一个圆环状的均压环,并位于均压网的外圆周边上。径向支撑杆的一端与中心固定板相对固定,径向支撑杆的另一端与均压环支撑板相对固定;支撑环固定在多个径向支撑杆上。本发明的高压电极,可以满足模拟自然雷中,下行先导对低压侧物体的影响,而且结构合理、重量轻、成本低、使用寿命长。
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公开(公告)号:CN103001011A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110228873.4
申请日:2011-08-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: H01R4/66
Abstract: 本发明涉及一种基于地中电流控制的双环直流接地极,属于高压直流输电系统技术领域。本双环直流接地极,包括接地极、碳床、绝缘层和均流电阻。接地极被包裹在碳床的中心,所述的绝缘层置于碳床的上部。接地极由内环接地极和外环接地极组成,内环接地极和外环接地极同心同平面安装,所述的均流电阻通过导线连接在内环接地极和外环接地极之间。本发明双环直流接地极,采用在接地极上部土壤中敷设绝缘介质薄膜,并在内、外环间添加均流电阻,强制均衡电流在双环接地极内、外环中的分布,从而使地表电位更加均匀,有效减小接地系统的跨步电位差,大大减小直流接地极的尺寸和占地面积,从而降低直流接地极的总体工程造价。
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