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公开(公告)号:CN110889542A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911134842.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种输电线路导地线交叉跨越电气安全距离动态预测方法,随着环境温度的变化以及导线负荷的不断变化,导致输电线路导线和被跨越架空地线温度的变化,从而引起二者弧垂的上升或下降。由于弧垂变化幅度的不同,会导致导地线电气安全距离的缩小。该方案是根据导线弧垂悬链基础模型和架空地线弧垂悬链基础模型的计算方法,判断在任意温度条件下导线弧垂和架空地线弧垂的变化程度,通过两者弧垂变化的差值来测算导地线的电气安全距离。通过本发明,能够预测未来一段时间内导线和架空地线的电气安全距离是否满足要求。
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公开(公告)号:CN110782437A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910992446.X
申请日:2019-10-18
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种基于边界特征的改进PCNN电力故障图像空间定位方法。本发明构建电力故障图像PCNN处理模型;PCNN模型自适应迭代获取图像结果;引入Canny算子对多个区域边界估计,获取区域边缘点信息;根据区域边缘点信息以及故障区域判断准则进行故障区域定位。本发明PCNN模型参数设计以及迭代机制可以自适应红外图像,并提高了故障区域检测及定位的准确性。
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公开(公告)号:CN109412212A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811151484.4
申请日:2018-09-29
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两级变化的级联式高压电场感应供电电路,属于电力系统在线监测设备技术领域。两级级联式的电场感应供电电路创新的将两级放电电路应用在单级电场感应取能电路中,用N+1个取能电容同时串联充电,各自达到阈值之后,利用各自独立的放电回路将能量转移到变压器副边储能电容上,实现了一种“串充并放”的效果,并在利用后续的DC-DC充电电路产生小电流,给超级电容器充电,不仅保证了电路的整体拓扑,将串充并放电路进行改善,而且利用DC-DC充电电路控制充电电流,减小了超级电容器充电损耗,提高了电源效率。通过本发明对现有的电场感应取能供电电路的优化设计,使得电场感应取能获得能量能够应用于大功率的在线监测设备中。
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公开(公告)号:CN104699150B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510103236.2
申请日:2015-03-09
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西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
IPC: G05F1/12
Abstract: 本发明涉及封闭式紧凑型冲击电压发生器波形调节装置,它的密封绝缘外壳上开设有充气孔,上部伞裙绝缘子顶端固连密封绝缘外壳的顶端,下部伞裙绝缘子底端固连密封绝缘外壳的底端,上部伞裙绝缘子与下部伞裙绝缘子之间固定连接有电阻间绝缘支撑架,分段无感波前电阻固定在电阻间绝缘支撑架的上部,半峰值电阻固定在电阻间绝缘支撑架下部;分段无感波前电阻的一端与半峰值电阻的一端由连接后引出,分段无感波前电阻上依次设有三个出线端,三个出线端分别通过导线连接档位开关内相对应的不同档位,档位开关的出线档由导线连接后引出,半峰值电阻的另一端连接密封绝缘外壳的接地点。本发明解决目前紧凑型冲击试验装置波形无法调节的问题。
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公开(公告)号:CN104834765A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410848014.9
申请日:2014-12-31
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种基于有限元电场分析的电力电缆附件状态评估方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:对正在运行的电力电缆附件进行状态检测,并初步确定可能异常运行的电力电缆附件;步骤二:获取可能存在运行状态异常的电力电缆附件的属性信息;步骤三:利用有限元仿真软件ANSYS建立需要分析的电力电缆附件的两种模型,包括模型1:设计结构尺寸模型,及模型2:运行结构尺寸模型;步骤四:确定电力电缆附件模型的边界条件的数学模型;步骤五:进行有限元计算,输出计算节点的电场强度数据结果;步骤六:对两种模型文件的电场强度数据进行对比及分析;从而得到状态检测结果。本发明方法能够对电力电缆附件进行准确的定量分析。
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公开(公告)号:CN104821537A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510258960.2
申请日:2015-05-20
Applicant: 云南电网有限责任公司昭通供电局 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H02G15/064
CPC classification number: H02G15/064
Abstract: 一种高压硅橡胶预制式电缆终端,包括电缆终端主体、电缆导体连接金具、密封帽以及应力锥,电缆终端主体通过电缆导体连接金具与架空线路相连,密封帽设置在电缆终端主体靠近电缆导体连接金具的端部,电缆终端主体由硅橡胶绝缘与硅橡胶伞群共同形成一体化结构;应力锥设置在硅橡胶绝缘内,电缆终端主体内预埋有测量光纤,测量光纤与应力锥外表面紧密接触、并通过硅橡胶材料本身的弹性与黏性固定,测量光纤伸出电缆终端主体的端部与检测装置盒连接。本发明通过测量光纤检测电缆终端本体内部轴向各点的界面压力信号,并将压力信号及电缆本体信号传输到外部的检测装置上,实现电缆线路的状态检测与评估。
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公开(公告)号:CN102244281A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110139027.5
申请日:2011-05-27
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01M8/04
Abstract: 本发明涉及用于液流电池储液罐的密封方法,在储液罐上安装密封盖,储液罐装入电解液后进行密封处理,将密封好的储液罐再用液体或气体进行间接密封处理,经过液体或气体间接密封处理后的储液罐内的压力始终为一个标准大气压。进行间接密封处理所用液体或气体为密封液体或密封气体。密封液体或密封气体与储液罐之间采用导管连接。导管的另一端在储液罐外。本发明的优点是,密封方法简单、方便、有效;解决了由于低价态离子的氧化造成电池正、负极充电态不一致和由于压力不平衡问题带来的离子渗透、水渗透以及隔膜老化等问题;能够有效地延长隔膜的使用寿命,提高液流电池的库伦效率和使用寿命。
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公开(公告)号:CN102156500A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010549360.9
申请日:2010-11-18
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 一种电流源稳流调节方式,在多模块并联电流源系统中,采用检测总输出电流取得反馈信号,通过控制任一指定的主控单元,可调节总输出电流,达到高精度稳流目的,由至少二个直流电流源并联单元组成,各并联单元均由三相不控整流模块、高频逆变模块、高频变压器和倍流整流模块依次电连接,其电流输出均为0~2500A连续可调,选择其中任一并联单元为主机,未被指定为主机的各并联单元按人工预设的给定值独立工作,被指定主机接收来自高精度电流检测装置输出的反馈信号,再与系统电流给定值相比较,动态高精度调整主机的输出电流,使得整个系统总电流输出稳定在指定的电流范围。
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公开(公告)号:CN102110837A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110035157.4
申请日:2011-01-30
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院
IPC: H01M8/18
CPC classification number: Y02E60/528
Abstract: 本发明涉及一种全钒液流电池用电解液的制备方法,其采用电解法制备全钒液流电池用电解液,采用电解法制备的全钒液流电池用电解液是四价钒离子溶液,基本步骤包括:1)制备硫酸和硫酸钒混合溶液;在98%含量的硫酸溶液中加入五氧化二钒粉末,加热搅拌,再用蒸馏水稀释,制得含有硫酸和硫酸钒的混合溶液;2)将含有硫酸和硫酸钒的混合溶液过滤除去少量不能溶解的五氧化二钒,得到能满足制备四价钒离子溶液要求的硫酸和硫酸钒混合溶液;3)将硫酸和硫酸钒混合溶液倒入无隔膜的电解槽中电解,得到四价钒离子溶液。本发明的优点是,降低生产成本,工艺简单。
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公开(公告)号:CN102075072A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010549416.0
申请日:2010-11-19
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H02M1/14
Abstract: 一种交错并联高稳定度模块化直流稳流电源系统,属电力行业变流技术领域,将传统的用于电压型电源系统的冗余技术应用于电流型电源系统,将传统的交错并联技术经改良后应用于电流型电源系统,采用带自校验的同步技术,可以保证系统各模块的准确收发,亦可将系统传输延时对同步信号的影响减小到最低水平,确保系统各模块均能收到同步信号,真正实现系统的交错并联。达到在多个电源模块并联运行时,输出总电流能达到千分位精度效果,减小滤波器件的体积,提高了系统的瞬态响应特性。
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