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公开(公告)号:CN111814355A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010724296.7
申请日:2020-07-24
申请人: 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
摘要: 本发明实施例涉及一种高压输电线路雷电绕击的防护方法、装置及终端设备,在架空输电线路上寻找出容易被雷绕击的易绕击区段,在易绕击区段上涂覆包裹一层绝缘层,雷击时,具有绝缘层包覆易绕击区段中的输电导线表面空间电荷放电受到抑制,架空地线或者杆塔的塔顶将先于输电导线产生上行迎面先导,并在发展过程中优先与雷电下行先导连接,完成一次放电过程,相当于将雷电发展路径引导至架空地线或杆塔上,避免了被包覆的易绕击区段的输电导线被雷击中,有效保护了输电线路;该高压输电线路雷电绕击的防护方法具有免维护、使用寿命长、可有效降低输电线路绕击跳闸率的优点,在实际使用时能大幅提升线路的绕击耐雷性能,保障电力系统安全运行。
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公开(公告)号:CN111596113A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010428820.6
申请日:2020-05-19
申请人: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种避雷器动作电流测量电路,包括罗氏线圈、多级限压电路、积分电路、整流电路、限流电路、分压电路与放大电路;其中所述多级限压电路包括第一限压电路、第二限压电路与第三限压电路,第一限压电路设于所述罗氏线圈的输出端,第二限压电路设于所述积分电路的输出端,所述第三限压电路设于所述整流电路的输出端;各电路相应连接,且使用特定的元器件配合使用,以输出相应的脉冲信号发送至外部的单片机端口。本发明还公开了一种避雷器动作电流测量方法。本发明实施例提供的避雷器动作电流测量电路及方法,有效地实现了避雷器动作信号采集、限幅、极性转换、电平变换等功能,并对整个电路的电压幅值进行较好的限制。
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公开(公告)号:CN108922703A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810600286.5
申请日:2018-06-11
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及电力系统避雷器技术领域,公开了一种避雷器,包括避雷器本体、绝缘板外壳和第一电缆,避雷器本体容置在绝缘外壳内,第一电缆的一端伸入绝缘外壳内,并与避雷器本体的高压端电连接。通过使避雷器本体容置在绝缘外壳内,并使第一电缆的一端伸入绝缘外壳内,与避雷器本体的高压端电连接,以通过第一电缆来实现避雷器的高压端与外部的电连接,避免了避雷器的高压端裸露的问题,使得所述避雷器具有良好的绝缘性,从而有效地避免了由于安装空间较小而导致避雷器和周围的元件之间产生相互影响,进而确保电力系统的安全性,因此避雷器适用于空间较小且结构紧凑的安装空间。
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公开(公告)号:CN103530453B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310457779.5
申请日:2013-09-30
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明是一种雷击输电线路引起特高压直流系统发生闭锁的分析方法,包括如下步骤:1)归纳出雷击闭锁过程中电气量特征及直流线路保护的动作特征;2)建立特高压直流系统雷击仿真模型;3)建立换流站测量系统仿真模型;4)建立控制系统和线路保护仿真模型;5)将上述三个仿真模型结合起来构成一个闭环实时仿真系统;6)利用上述仿真系统研究雷击引起特高压直流的闭锁情况。本发明提出了包括长达数千公里线路的特高压直流输电系统雷击仿真建模方法,并实现了雷击仿真模型和线路保护模型的耦合实时仿真,从而为特高压直流系统雷击闭锁机理研究以及直流输电线路保护定值优化提供了一种有效的手段。
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公开(公告)号:CN118826291A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411005000.0
申请日:2024-07-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 深圳供电局有限公司
发明人: 刘浩 , 余子彬 , 廖民传 , 钟聪 , 屈路 , 王学峰 , 蔡汉生 , 陶金龙 , 陈怀飞 , 苏健成 , 梅琪 , 方铭章 , 胡泰山 , 刁飞虹 , 王健 , 刘刚 , 胡上茂 , 姚成 , 吴泳聪 , 孟森
摘要: 本发明公开了一种基于OPGW的配网监测系统和方法,涉及OPGW监控技术领域,系统包括后台服务器和与后台服务器通信连接的多个监测终端;后台服务器,用于获取各个监测终端的坐标数据和信道参数,并基于坐标数据和信道参数,得到多个监测区域的传输中心;各个监测区域内传输中心与监测终端通信连接,各个监测终端和各个传输中心均与OPGW导线相连;监测终端,用于对获取OPGW导线的配网监测数据进行数据转换操作,输出目标监测数据;传输中心,用于接收目标监测数据和获取配网监测数据并反馈至后台服务器,解决了现有监测系统由于覆盖面积广泛,无法实时的对配电网进行监测,降低了配电网运行的可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN118537639A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410623805.5
申请日:2024-05-20
发明人: 杨跃光 , 屈路 , 廖玉琴 , 陈怀飞 , 秦浩东 , 廖民传 , 王敩青 , 胡上茂 , 李文荣 , 刘刚 , 刘小兵 , 贾磊 , 蔡汉生 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 吴泳聪 , 姚成 , 孟森
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/40 , G06V10/774
摘要: 本发明公开了一种雷电电场波形的分类方法、系统、设备和介质,涉及雷电电场波形分类技术领域,获取训练电场波形数据,对训练电场波形数据进行数据预处理,生成电场波形特征集,采用电场波形特征集对预设的电场波形分类模型进行训练,生成目标电场波形分类模型,其中,目标电场波形分类模型包括特征提取网络和分类网络,当接收到待分类波形数据时,根据待分类波形数据构建待分类波形图像,通过特征提取网络对待分类波形图像进行特征提取,生成波形特征图,采用分类网络对波形特征图进行分类检测,得到分类结果。解决了现有通过深度学习算法对雷电电场波形进行识别分类,但深度学习算法对系统算力要求较高,响应速度慢的技术问题。
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公开(公告)号:CN115116747B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210645596.5
申请日:2022-06-09
申请人: 佛山佛塑科技集团股份有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H01G4/18
摘要: 本发明属于薄膜技术领域,具体公开了一种用于油浸式电力电容器的粗化膜及其制备方法。粗化膜的制备原料包括聚丙烯和成核剂,聚丙烯的等规度>97%;粗化膜的制备方法包括冷却结晶和纵向拉伸的步骤;其中:冷却结晶的温度≥94℃;纵向拉伸的拉伸温度为145‑150℃,拉伸比率为5.0‑5.6倍。本发明通过选用高等规度的聚丙烯粒子,并在原料中加入一定量的成核剂;同时在制备过程中采用特定的冷却温度,使电工膜粒子的熔体在冷却结晶过程中得到结晶度更高的片材,在纵向拉伸过程中选用更高的拉伸温度和更大的拉伸比,使得片材中的β晶全部熔融,转化为更加稳定的α晶,可减少粗化膜介电强度随温度上升而下降的幅度,有效地改善了粗化膜的耐温性。
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公开(公告)号:CN114638510B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210283698.7
申请日:2022-03-22
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 贾磊 , 蔡汉生 , 彭翔 , 刘刚 , 孙勇 , 吴瀛 , 廖民传 , 张义 , 陈伟 , 杨育丰 , 屈路 , 邓军 , 胡泰山 , 姚成 , 梅琪 , 刘浩 , 祁汭晗 , 吴泳聪
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供了一种高压直流干扰分析方法、装置、设备、系统及存储介质,本申请可以在得到待测试的高压直流接地电极附近的电位差与腐蚀速率之间的关系后,基于待测试的高压直流接地电极附近的电位差,不仅可以判断高压直流接地极附近已建的埋地金属结构物受干扰程度及腐蚀风险;还可以对尚未探明或即将建设的埋地金属结构物受高压直流接地极的干扰情况进行判断。以便维护人员或施工人员可以根据埋地金属结构物受高压直流接地极的干扰等级来实施维护或布局埋地金属结构物的施工。
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公开(公告)号:CN111814355B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010724296.7
申请日:2020-07-24
申请人: 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
摘要: 本发明实施例涉及一种高压输电线路雷电绕击的防护方法、装置及终端设备,在架空输电线路上寻找出容易被雷绕击的易绕击区段,在易绕击区段上涂覆包裹一层绝缘层,雷击时,具有绝缘层包覆易绕击区段中的输电导线表面空间电荷放电受到抑制,架空地线或者杆塔的塔顶将先于输电导线产生上行迎面先导,并在发展过程中优先与雷电下行先导连接,完成一次放电过程,相当于将雷电发展路径引导至架空地线或杆塔上,避免了被包覆的易绕击区段的输电导线被雷击中,有效保护了输电线路;该高压输电线路雷电绕击的防护方法具有免维护、使用寿命长、可有效降低输电线路绕击跳闸率的优点,在实际使用时能大幅提升线路的绕击耐雷性能,保障电力系统安全运行。
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公开(公告)号:CN115628603B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211414592.2
申请日:2022-11-11
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种输电线路杆塔接地泄流模块导电微粒分散烘干装置,具体涉及防雷接地材料制备技术领域。本发明通过设置驱动组件、旋转轴、延伸杆、加热组件、进料组件、驱动组件、活塞框、活塞板、活塞杆、连接柱、移动框、第一齿轮、第二齿轮、第一单向阀和第二单向阀,在连接柱向左移动的同时将活塞框内部气体通过延伸管挤压进入烘干筒内,延伸管对烘干筒内部导电微粒进行搅动分散,同时气体吹在烘干筒的底部和边角位置,利用空气在烘干筒内的流转控制导电微粒的飘散转移,控制导电微粒的飘散均匀与烘干筒内部热空气接触,实现充分的烘干操作。
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