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公开(公告)号:CN112986758A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110154395.0
申请日:2021-02-04
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一基于纤维素纤维折射率的绝缘纸老化状态评估平台及方法,方法包括以下步骤:步骤1,过滤变压器油得到待测纤维素纤维;步骤2,去除步骤1获得的纤维素纤维附着的变压器油及其它老化产物;步骤3,在步骤2处理后的纤维素纤维滴入折射率液,放在偏光显微镜下;步骤4,将显微镜光源设为单偏光源,得到待测纤维素纤维色散染色图片;步骤5,计算图中纤维素纤维的蓝色和红色比例的比值反映纤维折射率大小;步骤6,通过折射率大小反应绝缘纸老化状况。本方法得到原色比值可反映纤维折射率大小,折射率大小可以直接反应绝缘纸老化状态,简单易行,易于实现,有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN112338316A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011160337.0
申请日:2020-10-27
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: B23K3/08
摘要: 本发明公开了一种高强韧铜铝接头的钎焊工艺,选用高频钎焊,所述铜母材待焊部位预先化学镀覆一层的镍磷层,该镍磷层不连续,沿长度方向在宽度中心部位设一排均布的分割孔,孔内无镍磷层;工艺参数:钎料为ZnAlIn片,外表层涂覆一层钎剂;加热功率为15‑20kw,焊接时间为10‑15s,钎缝间隙为0.15‑0.2mm;钎焊完成后自然冷却至室温。本发明钎焊工艺一定程度消除大量脆性相的危害作用,又利用了少量脆性相的增强作用,起到弥散增强作用,整体上通过调控接头界面结构,既降低接头脆性,又提高接头强度和韧性。
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公开(公告)号:CN111812494A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010562220.9
申请日:2020-06-18
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及智能断路器在线监测和电寿命评估系统及控制方法,断路器断口上下两端都连接设置有电压传感器,在断路器分闸过程中,能够监测其断口两端电压,两端电压通过差分器进行减运算,能够得到断路器分闸过程中电弧两端电压变化。同时断路器也连接有电流传感器,能够得到开断燃弧过程中电流变化,电压、电流传感器接入馈线终端设备,通过馈线终端设备的录波功能可以得到燃弧时间,监测到的电弧电压、电流、燃弧时间三个参数,就可以对断路器运行寿命进行智能评估。馈线终端设备在线监测线路电流变化,可以控制断路器机构在电流过零点执行开断操作,缩短燃弧时间,提高断路器可靠性和寿命。
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公开(公告)号:CN110983116A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911370184.X
申请日:2019-12-26
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种高导电率中强度铝合金的制备工艺,具体包括原料准备;工具准备及处理;熔炼;浇铸;轧制;拉丝;绞制。在原料质量上进行精准把控,污物杂质不与铝合金直接接触,不会污染铝合金,加热温度和加热时间控制,利于合金元素的溶解及气体、夹杂物的排出,使铸件得到合理的补缩,熔炼温度控制,不会吸入过多的氢,晶粒大小合适,铝的氧化轻微,合金的机械性能得到保障,铸造性能和机械加工性能优,变质处理的效果增强,铸件的气密性好,减少铝熔体的氧化、吸气和铁的溶解。
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公开(公告)号:CN110879278A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911108101.X
申请日:2019-11-13
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N33/00 , G01N33/207 , G01N33/38 , G01N29/06 , G01N29/04
摘要: 本发明提供一种薄壁离心混凝土钢管塔的缺陷定性及定量检测方法,包括以下几个步骤;S1:引进先进的相控阵缺陷成像检测技术应用于钢管杆焊缝检测中,对缺陷的性质、大小和严重程度做出准确判断,实现钢管杆超标缺陷无损评价;S2:研究焊接温度对薄壁离心混凝土钢管塔性能的影响;S3:钢管混凝土黏结状况无损检测方法试验;S4:确定含缺陷薄壁离心混凝土钢管塔容许缺陷尺寸的安全评定方法;S5:含缺陷薄壁离心混凝土钢管塔补强方案的研究;进行不同补强方案下含缺陷薄壁离心混凝土钢管塔的强度校核,比较分析不同补强方案的可行性、经济性。
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公开(公告)号:CN110026930A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910463208.X
申请日:2019-05-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 伍川 , 张博 , 叶中飞 , 杨晓辉 , 陶亚光 , 吕中宾 , 李清 , 潘勇 , 姚德贵 , 卢明 , 魏建林 , 谢凯 , 马伦 , 任鹏亮 , 宋高丽 , 李梦丽 , 王超 , 陈钊
摘要: 本发明提出了一种用于输电杆塔双帽螺栓施工的套筒式扳手,包括快速自紧式操作手柄机构和可调式六爪锁紧机构。快速自紧式操作手柄机构包括:偏心锁紧块、手柄、扭转头。可调式六爪锁紧机构包括:限位环、调节套、套管主体、移动卡爪;六个移动卡爪安装在套管主体滑槽中,相间60°均匀布置;调节套套装在套管外侧,其下端面与移动卡爪上端面通过涡状线进行配合,可通过旋转调节套驱动卡爪径向移动,改变加持半径,且能实现自锁。本发明解决了固定卡口扳手通用性差、活动扳手不适宜狭小空间作业,且易损坏螺母端面、套筒式扳手无法实现存在错位角的双螺母施工等问题。
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公开(公告)号:CN109507535A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811506511.5
申请日:2018-12-10
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了基于改进随机森林算法的变电站接地网运行阶段及运行寿命预测方法及装置,获取初始数据,构建原始样本集;基于原始样本集特点,总结提取特征变量;采用K-medoids法对原始样本集进行聚类;采用随机森林算法处理各类样本,形成随机森林模型;将待预测的变电站接地网特征变量载入随机森林模型,改变特征向量中的运行时间获得评分结果与运行时间的关系,推导出运行阶段与运行寿命的预测结果。本发明改进了随机森林算法中对原始样本集分类的随机性;预测模型基于随机森林算法生成,泛化误差可控,聚类准确度高;综合考虑影响变电站接地网状况的各种因素,划分不同的运行阶段以配合最合适的接地网故障检测方法来识别接地网对应阶段的腐蚀状况。
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公开(公告)号:CN109325956A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201810927764.3
申请日:2018-08-15
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 郑州大学 , 国网河南省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种基于图像处理的输电导线覆冰截面特征提取方法,包括如下步骤:A采集覆冰现场图像;B对获得的覆冰图像进行预处理,获得覆冰图像数据阵列;C分离覆冰图像的前景与背景,提取覆冰截面特征;D对提取的覆冰截面特征进行数值化处理;E对覆冰截面轮廓进行模型重建。本发明提供的方法,将输电导线覆冰截面轮廓进行数值化处理,并基于获取的覆冰截面轮廓信息在自然世界坐标中进行模型重构,得到清晰的覆冰轮廓边界,基于重构的覆冰模型,获取覆冰导线的气动力参数,进而开展输电导线在覆冰时的舞动特性研究。
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公开(公告)号:CN109143054A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810980438.9
申请日:2018-08-27
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网河南省电力公司检修公司
IPC分类号: G01R31/327
CPC分类号: G01R31/3271 , G01R31/3272
摘要: 本发明涉及一种高压断路器分合闸模拟实验装置,包括:驱动设备、齿条、滑块、滑轨、动弧触头和电弧发生设备;所述齿条设置于滑块上,所述滑块滑动设置于滑轨上,所述驱动设备输出端上设有齿轮,所述齿轮与齿条相齿合,所述动弧触头的一端连接齿条,所述动弧触头的另一端设置于电弧发生设备内。本发明提供的高压断路器分合闸模拟实验装置,采用齿轮齿条传动,保证了断路器分合闸过程动、静弧触头的精准对接,同时电机驱动可以通过改变控制器的参数来精确控制电机速度,以实现在实验室条件下搭建实验回路,模拟不同速度下的分合闸操作,以及对不同速度下分合闸过程在线监测的研究。
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公开(公告)号:CN108828331A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810528741.5
申请日:2018-05-28
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网河南省电力公司 , 重庆大学
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明涉及一种特高压交直流并行输电线路电磁环境长期连续监测方法,自走的监测车在轨道上运动,设置首末点标志物和采集点标志物,通过红外探头来感应标志物从而作为信号采集的触发物和位置标记,监测车在轨道上的往复运动,并在轨道范围内持续地通过信号采集设备采集各种监测数据并将监测数据发送到云端服务器和/或用户PC,通过对上述数据信号的分析即可对并行输电线路进行监测。整个过程无需人工干预,可以不同气象环境下持续地对数据进行自动化采集。
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