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公开(公告)号:CN101281046B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN200810069687.9
申请日:2008-05-16
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种大气结构物覆冰参数测量方法及多导体积冰器,特别是涉及一种多导体积冰器测量覆冰量,进而导出大气环境温度、有效风速、空气中的液态水含量、水滴中值体积直径、覆冰密度的方法。所述的多导体积冰器,它由旋转电机1、圆盘2、导体及重量测量装置3、支撑架4、旋转电机1a)防冰罩6构成。本发明提供的大气结构物覆冰参数测量方法及多导体积冰器,可广泛应用于大气覆冰气象环境的测量和覆冰灾害的预警预报。与现有技术相比,本发明具有结构简单、操作方面、稳定性能好、测量参数多、精度高等优点。
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公开(公告)号:CN101665128B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN200910104793.0
申请日:2009-09-04
申请人: 重庆市电力公司超高压局 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种用于高压输电线路检测的机器人,包括行走机构、地面控制系统和机载控制系统;使用时,行走机构通过V形轮悬挂在导线上,由地面处理器发出前进、后退等指令,指令经地面无线数据收发器发射和机载无线数据收发器传输至机载处理器,机载处理器发出指令控制机器人进行相应动作,设置于行走机构上的多个传感器可采集机器人行走状态信息并传输至机载处理器,经机载无线数据收发器和地面无线数据收发器传输至地面处理器显示输出,本发明的机器人可实现远程收集机器人本身状态信息并方便的遥控,可代替人工巡线,克服精度低、劳动强度大、存在盲区等缺点,同时也能代替直升飞机携带仪器设备进行巡线,提高巡线安全性和降低巡线费用。
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公开(公告)号:CN101710683A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910250995.6
申请日:2009-12-25
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提出一种可应用于2~12及以上分裂导线输电线路的利用其传输电流的智能循环防冰方法,可应用于输电线路的任意覆冰耐张线段,能自动根据线路覆冰条件准确判断是否需要启动防冰,以实现整个防冰流程的自动化、智能化,包括设置控制装置,由控制装置检测环境参数,并判断当前环境是否需要启动防冰,将分裂导线的子导线分组,当需要启动防冰操作时,所述控制装置按预先设定的间隔时间,将防冰段的送端各分裂导线电流依次汇集到每一组子导线上,增大子导线传输电流,达到利用其焦耳热防冰的目的,不需要附加融冰电源,不需要对线路进行覆冰检测,能实现局部或整体防冰流程的自动化、智能化,并且能够在冰生成之前,就破坏覆冰条件。
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公开(公告)号:CN118040594B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410165404.X
申请日:2024-02-05
申请人: 重庆大学
IPC分类号: H02G7/16
摘要: 本公开实施例提供了一种基于覆冰扭转抑制和电磁脉冲的架空线路除冰系统,涉及电网安全控制技术领域,除冰系统包括固定连接在架空线路单导体上的覆冰扭转抑制系统和电磁脉冲除冰系统;覆冰扭转抑制系统,能够抑制架空线路单导体发生覆冰扭转,促使导体表面形成如飞机机翼一般形状的更容易去除的翼形冰,该种形状的冰层由于没有完全包裹住导体,冰层自身重力和覆冰环境风激励对其脱落具有促进作用,再使用电磁脉冲除冰系统通过电磁脉冲的方式使翼形冰从架空线路上剥离。相较于加热的方式,该系统提供的方法能耗低,相较于人工等形式,该系统提供的方法效果好效率高。
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公开(公告)号:CN113156282B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110453324.0
申请日:2021-04-26
申请人: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明提供的一种高海拔地区27.5kV牵引系统隧道空气间隙距离确定方法,包括:构建27.5kV牵引系统隧道‑接触网空气间隙试验系统,对铁路接触网进行空气间隙放电,并构建铁路接触网的闪络电压与空气参数关系模型,根据铁路接触网的闪络电压与空气参数关系模型确定出电压相关常数;构建27.5kV牵引系统隧道‑接触网空气间隙模型,根据电压相关常数以及27.5kV牵引系统隧道‑接触网空气间隙模型确定出高海拔地区27.5kV牵引系统隧道空气间隙距离,能够准确地确定出高海拔地区的铁路隧道中接触网的空气间隙距离,从而为铁路接触网的布置提供准确的参考依据。
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公开(公告)号:CN116796107A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310774708.1
申请日:2023-06-27
申请人: 重庆大学 , 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: G06F17/10
摘要: 本发明提供的一种基于张力的输电线路覆冰截面气动阻力系数确定方法,包括以下步骤:S1.获取输电线路在无风和无覆冰状态下的端部张力Hsd和环境温度Tsd;S2.获取输电线路在覆冰后且无风状态下的端部张力H1和环境温度T1,并基于无风和无覆冰状态下的端部张力Hsd和环境温度Tsd以及在覆冰后且无风状态下的端部张力H1和环境温度T1确定出单位长度的输电线路的冰重载荷qi;S3.获取在有风状态下的风速,并在当前风速时刻获取输电线路具有覆冰时的端部张力H2和环境温度T2,并基于无风和无覆冰状态下的端部张力Hsd和环境温度Tsd以及端部张力H2和环境温度T2确定出单位长度的输电线路的综合载荷q;S4.基于综合载荷q以及冰重载荷qi确定出单位长度的输电线路所受的风载荷qw;S5.基于缝在载荷qw计算输电线路覆冰截面气动阻力系数CD。
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公开(公告)号:CN115906690A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211367942.4
申请日:2022-11-03
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/16 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了本发明提供了一种垭口、峡谷地形风速场的数值模拟方法,通过考虑垭口和峡谷地形环境参数以及山体表面的网格粗细情况,优化计算域的三维计算模型,对峡谷和垭口模型的风速场进行模拟,分析了风速场和地形参数的关系。本发明采用的具体技术方案如下:S1:将单山山体外轮廓选取余弦型曲线;在单山的基础上进行拉伸,构成山脉,设定两条山脉的距离,当山脉距离大于山体直径则构成垭口地形,反之则构成峡谷地形。S2:根据山体的三维计算模型尺寸建立足够大的长方体计算域,定义入口边界条件和湍流积分尺度,湍流模型采用Realizable k‑ε湍流模型。
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公开(公告)号:CN115640718A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211236591.3
申请日:2022-10-10
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC分类号: G06F30/23 , H02G7/16 , G06F111/10 , G06F113/04 , G06F113/16 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于梁单元的覆冰导线脱冰跳跃ANSYS数值模拟方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:确定输电塔钢架结构和导线分裂数,选取梁单元类型;建立整体坐标系,以塔高为y轴方向,横担挂线为z轴方向,横担外挑方向为x轴方向来建立输电塔模型;S2:进行输电导线自重弧垂找形,确定输电导线在自重作用下达到平衡状态的初始位移形态;S3:确定覆冰荷载,进行覆冰自重静力计算,确定输电导线在覆冰自重下达到平衡状态的位移,即覆冰静平衡位置,导线振幅最大值与覆冰静平衡位置的差值即为跳跃高度;S4:采用改变密度方法模拟输电导线的覆冰和脱冰过程;通过改变所有单元材料密度模拟每段输电线路导线单元上均匀覆冰工况。
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公开(公告)号:CN115420354A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210554761.6
申请日:2022-05-19
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01G17/00 , G01K13/024 , G01N5/02 , G01P5/00
摘要: 本发明公开了一种输电线路覆冰实时测量方法及测量装置,它包括:选取八圆柱体积冰器作为测量装置并确定结构参数;在非覆冰时期,将测量装置的底座通过螺栓固定件安装在目标线路杆塔上;初次形成自然覆冰时,八圆柱体积冰器通过底部的电机带动圆柱体旋转工作,实时测量覆冰质量,并反算出大气覆冰参数并记录结果;输电线路开始进行人工融冰时,装置接收到线路融冰电流值和融冰作业启动信号,通过控制模块对八圆柱体积冰器的A1~A4圆柱体进行加热;根据实时测量的覆冰质量,计算输电线路单位长度覆冰增长重量和本次的单位融冰质量;解决了测量装置无法实时测量输电线路和大气环境的覆冰情况及融冰后的输电线路实时覆冰情况等技术问题。
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公开(公告)号:CN108376194B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201810144520.8
申请日:2018-02-12
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供的一种基于大气环境参数的绝缘子积污预测方法,包括下述步骤:S1:采集大气环境参数;S2:对大气环境参数中的大气污秽颗粒物粒径和质量浓度依次进行预处理和离散化处理形成颗粒质量浓度—粒径离散关系集合;S4:获取颗粒质量浓度—粒径离散关系集合中的大气污秽颗粒质量浓度和调用单位时间绝缘子积污量数据库中的绝缘子表面积污量,计算各检测时间段内的绝缘子表面积污增量;S5:对各检测时间段内的绝缘子表面积污增量进行叠加,得到持续积污时间段的绝缘子表面总积污量。本发明不需要组织人力开展现场绝缘子污秽度测量,只需要常规的大气环境参数检测,对绝缘子表面积污量进行预测,获得输配电外绝缘污秽状态。
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