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公开(公告)号:CN113872136B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111155325.3
申请日:2021-09-29
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 彭江 , 刘光辉 , 彭波 , 吕中宾 , 郑伟 , 刘泽辉 , 张博 , 张璐 , 李清 , 伍川 , 宋高丽 , 谢凯 , 叶中飞 , 陶亚光 , 张宇鹏 , 炊晓毅 , 高超
IPC: H02G7/14
Abstract: 本发明公开了一种输电线路应急止舞用拉索抛射装置,包括底座,所述底座上转动连接抛绳器,所述抛绳器左右两侧倾斜设置支撑杆,所述支撑杆一端转动连接在抛绳器上,另一端转动连接插杆,所述底座上设置多个供插杆垂直插入的插槽,抛射时抛绳器稳定,抛射精度高。
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公开(公告)号:CN115932883A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211139638.4
申请日:2022-09-19
Applicant: 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: G01S17/89 , G06V10/44 , G06V10/762
Abstract: 本发明涉及激光雷达边界识别技术领域,且公开了基于激光雷达的导线舞动边界识别方法,包括以下步骤:通过激光雷达发射器向外发射出雷达激光,通过激光雷达接收器接收反射回来的激光信号,并将接收到激光信号转换成点云数据,随后对点云数据进行点云切片处理,去除边界以外的点云数据,通过保留的点云数据建立点云空间,在点云空间内创建多个体素立方体网格堆叠填充整个空间。该基于激光雷达的导线舞动边界识别方法,通过设置的点云切片处理算法,可以对反射回的光线号数据进行初步的切分,将边界以及除边界外的物体数据进行区分,从而在后续技术处理过程中,可以降低系统的运算处理量,提高边界识别速度。
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公开(公告)号:CN111753456B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010618693.6
申请日:2020-06-30
Applicant: 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: G06F30/23 , G06F113/04
Abstract: 本申请涉及一种适用于防导线翻转的间隔棒使用方法及使用系统,方法包括以下步骤:步骤10,选取长l导线建立试验模型,选取不同分布荷载分别模拟不同地形的导线所受载荷;步骤20,模拟子导线和间隔棒;步骤30,扭矩荷载加载于所述节点,针对所述间隔棒数目和初始水平张力参数依次进行分布扭矩加载,建立总扭矩T与跨中x=l/2处截面扭转角θ之间的对应关系;步骤40,将所述间隔棒均匀布置,改变间隔棒数量获得不同形式分布扭矩作用下的T‑θ关系曲线及对应工况的Tmax。本发明基于扭矩‑扭转角关系曲线着重研究间隔棒数目、初始水平张力和分裂数对分裂导线扭转刚度和翻转倾覆扭矩的影响,为分裂导线防翻转倾覆设计提供参考。
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公开(公告)号:CN115513881A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211234658.X
申请日:2022-10-10
Applicant: 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: H02G7/14
Abstract: 本发明公开了输电线路舞动应急止舞拉索抛射系统及其控制方法,涉及输电线路防舞动技术领域。输电线路舞动应急止舞拉索抛射系统,包括:激光雷达装置、仿真模拟装置和抛射装置;激光雷达装置用于对导线舞动区域进行实时扫描,并输出扫描数据;仿真模拟装置用于根据扫描数据仿真模拟应急止舞拉索抛射轨迹,并输出最终的抛射参数;抛射装置用于根据抛射参数对作业区内的导线完成实际的拉索抛射工作。本发明实施例中所提供的输电线路舞动应急止舞拉索抛射系统及其控制方法,基于激光雷达装置实时扫描导线舞动,同时通过仿真模拟装置模拟应急止舞拉索抛射轨迹,制定基于激光雷达装置辅助的精准抛射方案,最后通过抛射装置完成抛射动作。
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公开(公告)号:CN111832914B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010606763.6
申请日:2020-06-29
Applicant: 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 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于数字孪生的输电线路结构健康评估方法及系统,包括:以输电线路结构参数和外部载荷为输入,以对不同环境条件下输电线路对应的受力状态、损伤状态以及疲劳寿命为输出,训练机器学习模型;构建所述待评估输电线路的数字孪生模型;将待评估输电线路沿线的实时环境状态信息传输至所述数字孪生模型,输出待评估输电线路对应的受力信息、损伤信息以及疲劳状态,实时评估待评估输电线路的结构健康状况。本发明通过在数字空间对输电线路健康状态进行实时监测与评估,缺陷识别更全面,且识别效率更高。
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公开(公告)号:CN114944632A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210602685.1
申请日:2022-05-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 南京电力金具设计研究院有限公司 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02G7/05
Abstract: 本发明公开了一种加强型地线预绞式悬垂线夹,包括内层预绞丝、地线、橡胶衬垫、外层预绞丝、加强型铰链式悬垂套壳、铰链销、U型抱箍和紧固螺栓;所述内层预绞丝缠绕在地线的外层,所述橡胶衬垫夹在内层预绞丝的外侧,所述外层预绞丝缠绕在所述内层预绞丝并箍紧所述橡胶衬垫,所述加强型铰链式悬垂套壳套接在所述外层预绞丝上,所述铰链销安装在加强型铰链式悬垂套壳的下端,所述U型抱箍与所述加强型铰链式悬垂套壳相配合,所述紧固螺栓贯穿U型抱箍上部的悬吊孔和加强型铰链式悬垂套壳上部的悬吊孔。本发明采用加强型铰链式悬垂套壳和钢制U型抱箍相结合的结构,共同承受垂直破坏载荷和不平衡张力,强度高、握紧效果好,且安装方便。
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公开(公告)号:CN111969861B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010781800.7
申请日:2020-08-06
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大功率间谐波电流源及其控制方法,所述控制方法包括整流侧控制和逆变侧控制,其中整流侧控制采用直流电压观测器预测直流电压的瞬时波动,采用逆变侧基波有功功率预测,实现基波功率前馈,无功功率控制目标为零。整流侧控制方法采用一种直流电压状态观测器代替传统的恒定直流电压参考值,保证整流侧输入电流不含间谐波成分;采用逆变侧基波有功功率预测,加入整流侧功率环,保证整流侧功率跟踪速度。
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公开(公告)号:CN114678958A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210369908.4
申请日:2022-04-08
Applicant: 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: H02J13/00 , H04L67/02 , H04L67/566 , H04L12/66
Abstract: 本发明涉及一种面向用户的电能质量智能感知系统,包括安装在用户侧的电能质量监测终端和边缘计算网关,以及安装在电网侧的安全接入网关、物联管理平台和电能质量服务器组;电能质量监测终端用于采集各用户的电能质量数据;边缘计算网关用于接收并处理区域内的用户电能质量数据,反馈用户分析处理后的电能质量问题和电压暂态事件;物联管理平台接收用户侧电能质量监测终端数据;电能质量服务器组读取解析物联管理平台传输的用户侧电能质量数据。它可以解决用户侧电能质量监测,及时掌握用户侧电能质量情况,并通过边缘计算,及时向用户反馈电能质量情况,为用户提供更好的电能质量需求。
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公开(公告)号:CN114583647A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202111681288.X
申请日:2021-12-31
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明属于输电线路止舞技术领域,具体涉及一种迎风截面自动变化的输电线路舞动抑制装置及方法,该装置包括上卷轴机构、下卷轴机构、控制上卷轴机构和/或者下卷轴机构运作的控制系统及提供电能的电源件;所述的上卷轴机构与下卷轴机构之间通过卷帘线连接轴连接,所述的卷帘线上设置有卷帘,通过控制系统控制上卷轴机构和/或者下卷轴机构运动带动卷帘线运动,从而调整卷帘的覆面积大小。该装置提出了导线阻力系数附加项的核算方法、实现形式;并给出附加面积与风速等级的关系,实现对不同风速下的舞动及舞动幅值的有效抑制。
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公开(公告)号:CN114544778A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210066442.0
申请日:2022-01-20
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 郑州大学
Abstract: 本申请涉及公开了一种用于测量残余应力的临界折射纵波的设备和方法,在被测工件上设置第一压电晶片,用于激励临界折射纵波;在被测工件上设置第二压电晶片和第三压电晶片,用于接收临界折射纵波,第二压电晶片和第三压电晶片之间距离为L;设置示波器,用于获取第二压电晶片和第三压电晶片接受到的波形;通过示波器得出第二压电晶片和第三压电晶片之间的波的时间差t;根据t、L计算出被测工件上的临界折射纵波的传播速度v;根据预先建立的v和残余应力的关系式,计算被测工件中的残余应力。因此,可以通过临界折射纵波的速度来测量残余应力的大小,由于该探头可实现两个压电晶片接收,所以消除了耦合因素的影响,降低了检测误差。
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