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公开(公告)号:CN109115217A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810732253.6
申请日:2018-07-05
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
发明人: 高峰 , 吴经锋 , 张晓兰 , 冯南战 , 孔志战 , 薛军 , 胡攀峰 , 刘子瑞 , 王勇 , 李亚峰 , 王晓涛 , 王森 , 蒲路 , 胡军 , 吴阳 , 赵根 , 张波 , 何金良
摘要: 一种基于电流磁场的输电线路特殊杆塔位置导线参数反演方法,包括磁场传感器测量采样部分,线路的分段反演部分,自适应步长调整部分,所述场传感器测量采样部分,线路的分段反演部分,自适应步长调整部分依次进行。其有益效果是:将磁场传感器搭载在无人机上,在飞行过程中测量空间中各点的磁场强度数据,使用无约束优化算法对这些数据进行分段处理。同时,考虑到广泛存在的输电线路跨杆塔和转角情况,使用自适应的方式自动调整数据分段长度,进一步提高了算法的智能化。反演得到的输电导线位置信息可以用来指导无人机后续的沿线飞行,实现无人机线路巡检智能化。
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公开(公告)号:CN108232485A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810231030.1
申请日:2018-03-20
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西路峰电力工程有限公司 , 清华大学 , 成都诺嘉伟业科技有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种爆破接地用低阻复合材料,包括以下重量份配比的组分:导电物质20‑70份、凝固剂10‑60份、分散剂0.5‑10份、缓蚀剂1‑10份,的导电物质选自石墨、石墨烯、炭黑中的一种或几种,粒度不大于200目,凝固剂选自硅酸钠、石膏(CaSO4·2H2O)中的一种,分散剂选自羧甲基纤维素钠、黄原胶中的一种,缓蚀剂选自磷酸三钠、乌洛托品中的一种,适合爆破接地,具有粒度小、流动好、低腐蚀性、亲土壤性强、稳定性高等特性,解决了山区恶劣地质条件环境的接地降阻矛盾。
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公开(公告)号:CN107271857A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710378353.9
申请日:2017-05-24
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于流注-先导体系发展模型关键参量的确定系统及方法,包括:第一步、测量先导通道的平均场强EL和流注通道的平均场强Es;第二步、根据EL和Es计算所有空间电荷以及背景电位变化后的电位分布Us;第三步、根据Us和Es计算流注空间新增电荷ΔQ;第四步、根据新增电荷ΔQ计算先导电流IL,并根据参量qL计算发展速度vL。本发明可以扩大模型的适用范围和提高计算速度。
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公开(公告)号:CN106841942A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710032007.5
申请日:2017-01-17
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1263
摘要: 本发明公开一种获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强的方法,采用接地棒与圆筒形回流电极结构测试,通过测量接地棒与回流电极之间土壤的电阻随施加的冲击电压的变化曲线,使用变化曲线的斜率推导出电离放电的其实电压,并通过电磁场理论获得相应接地体周围土壤电离放电起始场强。由于通过接地棒与圆筒之间土壤的电阻变化获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强,结果更客观;由于采用接地棒与圆筒结构测试,接地棒表面场强更均匀。本发明能够用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN109115101B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810732261.0
申请日:2018-07-05
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
发明人: 高峰 , 吴经锋 , 张晓兰 , 冯南战 , 孔志战 , 薛军 , 胡攀峰 , 刘子瑞 , 王勇 , 李亚峰 , 王晓涛 , 王森 , 蒲路 , 胡军 , 吴阳 , 赵根 , 张波 , 何金良
摘要: 一种考虑输电线路弧垂的电流磁场反演导线参数的方法,包括线路的反演模型部分,线路的分段线性反演部分,输电导线位置及弧垂估算部分。其有益效果是:摆脱人为控制,减小成本,提高效率和检查精度,输电线路由于自身重力会存在弧垂,在本反演方法中考虑到线路弧垂的因素,提出用抛物线模型拟合输电线路弧垂的导线参数反演方法,提高了反演精度,保障无人机飞行的安全性。
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公开(公告)号:CN106841942B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710032007.5
申请日:2017-01-17
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开一种获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强的方法,采用接地棒与圆筒形回流电极结构测试,通过测量接地棒与回流电极之间土壤的电阻随施加的冲击电压的变化曲线,使用变化曲线的斜率推导出电离放电的起始电压,并通过电磁场理论获得相应接地体周围土壤电离放电起始场强。由于通过接地棒与圆筒之间土壤的电阻变化获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强,结果更客观;由于采用接地棒与圆筒结构测试,接地棒表面场强更均匀。本发明能够用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN110058081A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201811345557.3
申请日:2018-11-13
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种电压和电流引线电磁耦合的消除方法,包括如下步骤:S1:测量不同相同极间距下,不同频率点的电压数据及电流数据;S2:根据影响因素耦合分析所述电压数据及所述电流数据;S3:获得实际需要的电压测量数据及电流测量数据。与现有技术相比,本申请具有如下优点:1.利用垂直布线和增大引线距离的方式,不仅可以削弱大部分的耦合分量,实验进行采用此方式也易于进行。2.采用消耦计算的方式,考虑的因素较为全面,可以针对不同的影响因素进行消耦计算。
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公开(公告)号:CN109991468A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910218154.0
申请日:2019-03-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 清华大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明公开了一种测试特高压变电站二次系统骚扰电压的方法及装置,属于电力系统变电站电磁兼容领域。本发明方法包括:电流注入点连接冲击电流发生器的正端,电流回流点连接冲击电流发生器的负端;冲击电流发生器经调波电阻、电感后向电流注入点注入电流,测量冲击电流波形;控制终端控制GPS卫星信号接收机与采集卡触发通道相连,对各个测试点的同步触发并采集测试信息;确定一次测量的测试回流点的位置为最优回流点;使用高压探头测量二次电缆分断处骚扰电压;高压探头测量的骚扰电压经采集卡及光电转换装置通过光纤传输至控制终端,所述控制终端读取骚扰电压。本发明减少了测试时布置引线的工作量,并且能够提高冲击发生器的输出幅值。
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公开(公告)号:CN106771930B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710039258.6
申请日:2017-01-17
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开一种用于观测接地棒周围土壤冲击放电特性的装置及方法,装置包括回流电极和被试接地棒;回流电极采用同轴金属圆筒结构,回流电极,分三段:两端是对称布置的均压段,中间直线段为测试段;均压段包括依次连接的均压环、四分之一圆弧段和均压直线段;均压直线段与测试段之间通过绝缘圆筒隔开;回流电极轴心放置被试接地棒,被试接地棒与回流电极之间填充土壤;均压段和测试段各通过一条接地线相互连接,最后通过接地线接地;雷电冲击发生器高压输出端接在被试接地棒上,低压输出端接在回流电极的接地线上。利用本发明能够获得土壤中线‑板间隙放电下的电压、电流关系,用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN109342822A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811444709.5
申请日:2018-11-29
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R27/20
摘要: 本发明公开了一种杆塔冲击接地电阻检测方法及装置,其中,方法包括以下步骤:断开第一基杆塔的第一接地引下线与第一基杆塔的连接处;在第一接地引下线与第一基杆塔的连接处串联接入冲击电流发生器;通过冲击电流发生器输出脉冲电流,以经过第一基杆塔流入第二基杆塔;采集第二基杆塔的第二接地引下线处的地电位升和第二接地引下线流过的电流总和,以根据地电位升和电流总和的比值得到第二基杆塔的杆塔接地装置的冲击电阻。该方法可以实现杆塔接地装置的冲击阻抗测量,并采用现有的杆塔接地装置作为回流极,且回流极距离被测接地装置较远,对电流分布的影响很小,电流引线与电压引线间距离较远且在空间呈垂直关系,相互耦合很小,测量结果更准。
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