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公开(公告)号:CN114069641B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202111366830.2
申请日:2021-11-18
摘要: 本申请涉及一种智能负荷箱装置及检验方法,其中,装置包括相互连接的工控设备和控制模组,以及均连接控制模组的阻抗测试电路和负荷电路;负荷电路用于提供电流互感器所需的二次负荷值;阻抗测试电路与工控设备相连,用于测试电流互感器的二次漏抗值并输出;工控设备用于根据电流互感器的预设电参数和二次漏抗值确定二次负荷值;工控设备用于连接互感器校验仪并获取二次负荷值相应的误差数据,且基于误差数据输出误差推算结果;本申请实现了基于CT负荷外推法的数据推算自动化,避免了人员错误操作事件,提高了现场测试效率。
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公开(公告)号:CN115078888B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210885479.6
申请日:2022-07-26
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 刘刚 , 张义 , 彭翔 , 孙勇 , 吴瀛 , 廖民传 , 贾磊 , 蔡汉生 , 蔡希鹏 , 吴泳聪 , 陈伟 , 杨育丰 , 屈路 , 邓军 , 胡泰山 , 姚成 , 梅琪 , 刘浩 , 祁汭晗
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本申请提供了高压直流干扰的测试方法、装置和极化特性测试装置,方法包括:实时监测管道试样的自然腐蚀电位,待自然腐蚀电位稳定后,通过极化特性测试装置测试管道试样的极化特性曲线;测量高压直流干扰对管道试样的影响区域的分层土壤电阻率;基于管道试样的极化特性和分层土壤电阻率,建立管道受高压直流干扰的几何模型;基于极化特性曲线和制成管道试样的待测金属材料的外防腐涂层破损率,计算管道试样的极化边界曲线;基于管道受高压直流干扰的几何模型,以及管道试样的极化边界条件,确定高压直流干扰对管道的影响结果。本申请基于在真实服役环境中检测到的极化特性曲线和分层土壤电阻率,可得到较为准确的高压直流干扰对管道的影响结果。
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公开(公告)号:CN114547935B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210152860.1
申请日:2022-02-18
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 贾磊 , 孙勇 , 张义 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 胡泰山 , 杨育丰 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰评估方法,包括如下步骤:获取高压直流输电系统及埋地金属结构物的参数信息,所述参数信息包括高压直流双接地极与埋地金属结构物之间的相对位置、高压直流双接地极的参数、埋地金属结构物的参数、土壤层的土壤电阻率;根据所述参数信息,利用边界元法建立高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰模型;利用边界元法求解所述干扰模型得到埋地金属结构物的干扰参数,根据所述干扰参数评估高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰。本发明能提高计算高压直流干扰参数的准确性和效率,能准确评估埋地金属结构物受到双接地极的干扰情况,有利于高压直流干扰的预测和防护方案的优化设计。
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公开(公告)号:CN114993927B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210509729.6
申请日:2022-05-11
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 张义 , 屈路 , 邓军 , 贾磊 , 陈伟 , 冯瑞发 , 杨育丰 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪 , 蔡汉生
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本申请公开了一种管道防腐层评估装置,该管道防腐层评估装置包含电位采集仪、电流采集仪及处理设备;电位采集仪包含位于管道附近的试片及参比电极,还包含通过导线与管道表面、试片及参比电极连接的电位传输组件;电位采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电位至处理设备;电流采集仪包含套在管道外的电流环,电流采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电流至处理设备;处理设备用于接收电位及电流,并根据电位及电流,评估管道防腐层性能。可见,本申请可远距离采集数据并利用采集到的数据评价管道防腐层的性能情况,以实现及时更换或维修管道防腐层。由于本申请在采集电位及电流时,不需要外加电源,能够更便捷地评估管道防腐层的性能。
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公开(公告)号:CN114878992B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210712681.9
申请日:2022-06-22
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 刘刚 , 屈路 , 胡泰山 , 邓军 , 陈伟 , 张义 , 蔡汉生 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
摘要: 本发明公开了一种管道绝缘监控方法及装置,其中,管道绝缘监控方法包括:S1:在绝缘装置两侧管道分别设置连接点,同侧管道沿着远离绝缘装置的方向上的连接点依次为第一连接点、第二连接点、第三连接点和第四连接点;所述第一连接点、所述第四连接点、所述第二连接点和所述第三连接点分别通过导线连接监测设备的电源输出正极接口、电源输出负极接口、测量正极接口和测量负极接口;S2:根据监控指令,分别监测绝缘装置两侧管道的所述第二连接点和所述第三连接点之间的电流大小I和I’;S3:根据I和I’判断管道绝缘装置的绝缘性能。本发明用于解决现有的检测方法检测的电流大小精度较低,难以准确判断管道绝缘装置的绝缘性能的技术问题。
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公开(公告)号:CN114819326A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210415921.9
申请日:2022-04-20
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 廖民传 , 吴瀛 , 刘刚 , 孙勇 , 屈路 , 邓军 , 贾磊 , 陈伟 , 冯瑞发 , 杨育丰 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪 , 蔡汉生
摘要: 本申请公开了一种高压直流干扰下的锌带寿命预测方法及装置,方法包括:通过预置电流监测装置获取排流锌带在高压直流干扰下的排流量,排流量包括电流和时间,预置电流监测装置包括监测电阻;基于法拉第公式,根据排流量和排流锌带的总重量计算锌带年腐蚀重量和锌带年腐蚀速率;根据排流锌带的当前重量、当前锌带厚度、锌带年腐蚀重量和锌带年腐蚀速率分别计算重量寿命预测结果和厚度寿命预测结果;根据预置需求在重量寿命预测结果和厚度寿命预测结果中选取最优寿命预测结果。本申请解决了现有技术缺乏对高压直流干扰下的锌带寿命的研究分析,导致实际的排流过程缺乏可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN115014955B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210612356.5
申请日:2022-05-31
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 刘刚 , 胡泰山 , 邓军 , 陈伟 , 张义 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
摘要: 本发明提供一种模拟在干扰电流和阴极保护下埋地管道氢脆试验方法,包括对标准弯梁试样进行涂封处理;在土壤模拟溶液中分别在不施加阴极保护电位和干扰电流、仅施加阴极保护电位或同时施加阴极保护电位和干扰电流情况下对试样进行弯曲试验,分别获取不施加阴极保护电位和干扰电流时试样裂纹萌生时间T0、施加阴极保护电位和干扰电流时试样裂纹萌生时间T1;根据裂纹萌生时间,计算试样氢脆敏感系数;根据预设氢脆敏感系数和氢脆敏感系数,评价目标管道氢脆敏感性和安全风险。本发明方法提出以裂纹萌生时间为影响参数的氢脆敏感系数来评价管材氢脆敏感性,可用于研究承受恒弯曲载荷埋地管道在阴极保护电位和直流输电线路干扰下氢脆的影响。
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公开(公告)号:CN115017695B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210612302.9
申请日:2022-05-31
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 刘刚 , 孙勇 , 胡泰山 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 张义 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/14
摘要: 本发明提供一种确定埋地管道干扰电流安全区间的氢脆试验方法,包括:分别获取试样不施加和施加干扰电流情况下的断面收缩率、冲击吸收能量、裂纹萌生时间、疲劳裂纹扩展门槛值,相应计算各氢脆敏感系数#imgabs0#FHK,FHT,FHΔ,通过试验获取各预设氢脆敏感系数分别对应的干扰电流密度,根据各干扰电流密度分别确定各预设氢脆敏感系数所对应的干扰电流密度安全区间,最后确定各干扰电流密度安全区间的重叠区间为埋地管道干扰电流的最终安全区间。本发明方法通过多种力学性能指标综合确定的目标管道干扰电流密度安全区间,较全面考虑了管道发生氢脆过程中的现场受力情况,保证了干扰电流密度安全区间的可靠性。
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公开(公告)号:CN114492141B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210152871.X
申请日:2022-02-18
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 贾磊 , 孙勇 , 张义 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 胡泰山 , 杨育丰 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/04 , G06F113/14
摘要: 本申请公开一种电网系统的管道干扰评估方法及装置,通过利用预设范围内采集的高压直流系统中单接地极与长输管道的基础信息以及土壤分层结构信息,构建三维网格模型,设置与单接地极模型的单接地极界面对应的恒定电流边界条件,与长输管道模型的长输管道界面对应的带防腐层管道的极化边界条件,与土壤分层结构模型的远大地土壤区域界面对应的电流边界条件,确定单接地极界面与长输管道界面,以及单接地极界面与所述远大地土壤区域界面之间的电连接方式,从而确定所述单接地极对所述长输管道的直流干扰电位及电流密度分布图,并通过直流干扰电位及所述电流密度分布图进行干扰评估与规律分析,实现对高压直流输电系统与油气输送管道间的干扰评估。
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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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