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公开(公告)号:CN117117722A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311055044.X
申请日:2023-08-21
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种桥梁环境下的电缆中间接头固定与位移监测装置,包括第一电缆、第二电缆和电缆接头,电缆接头用以连接第一电缆和第二电缆,电缆接头的底部设置有限位承载机构,限位承载机构包括两个对称设置的承载平台,承载平台的顶部安装有接头抱箍和电缆抱箍,限位承载机构的底部连接有反向调距机构,反向调距机构包括两个反向移动的变距齿轮,承载平台底部分别连接对应变距齿轮,本发明使得在桥梁上敷设安装的电缆中间接头会以一个整体来承受桥梁振动及位移,不会在接头的结构层发生错位位移,从而不会导致电缆中间接头结构的机械疲劳及绝缘损伤等,提高了线路运行安全可靠性。
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公开(公告)号:CN116087676A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210719985.8
申请日:2022-06-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种评价随桥电缆内部机械状态和负载能力的方法和系统,所述方法通过建立重构随机电缆内部机械状态的最佳深度学习模型;采集待评价随桥电缆所处环境的风速和温度,以及待评价随桥电缆的表皮应力和实时负载电流作为最佳深度学习模型的输入,得到所述实时负载电流下的待评价随桥电缆的内部应力和绝缘偏心度;通过将预先确定的应力阈值和最大允许偏心度分别与待评价随桥电缆的内部应力和绝缘偏心度进行比较,生成待评价电缆的内部机械状态评价结果和负载能力评价结果。所述方法和系统能够对不同工况下的随桥电缆内部机械状态和实时负载能力进行评价,为随桥电缆的在线监测提供了一种新的监测方法,从而确保了随桥电缆的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN115940040A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210216118.2
申请日:2022-03-07
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02G3/04
摘要: 本发明提供了一种电缆夹具支座的拓扑优化方法及电缆夹具支座,包括:可拆卸连接的上夹持构件和下夹持构件;其中,所述下夹持构件的顶面与所述上夹持构件相贴合,且二者之间形成供电缆穿过的夹持通道;所述上夹持构件上开设有第一减重孔,所述下夹持构件上开设有第二减重孔;所述下夹持构件的底部设置有底座,所述底座上开设有若干减振槽,用以降低电缆与桥梁发生共振的概率。本发明通过上、下夹持构件相贴合形成供电缆穿过的夹持通道,结构稳定,能有效防止电缆夹具支座与电缆之间摩擦导致电缆外皮破损发生电击穿的现象;上、下夹持构件上分别开设第一减重孔和第二减重孔,在减轻夹具支座自重的同时也节约了材料成本。
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公开(公告)号:CN114065317A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111285068.5
申请日:2021-11-01
申请人: 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限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: G06F30/10 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G01D21/02 , G01R31/58 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种海底电缆复合检测与故障诊断方法及系统。本发明的诊断方法包括:建立海底电缆数据库;对海底电缆进行几何建模,得到海底电缆模型,并进行含三棱柱与六面体的复合网格划分;根据海底电缆数据库设置海底电缆模型的物性参数与边界条件,并对海底电缆模型采用传热方程、力学方程和电学方程进行多场耦合,建立热‑流‑固多场耦合仿真模型;在海底电缆运行的监测过程中,将海底电缆数据库中的数据与之后的海底电缆检测值进行对比,诊断海缆故障状态。本发明使仿真结果更加贴合实际,将仿真结果运用到海底电缆的监测过程中,实现具体环境与运行工况下的参数分析,并与检测系统联合实现高精度的故障诊断。
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公开(公告)号:CN113824076A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111001657.6
申请日:2021-08-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
摘要: 本发明提供了一种电缆抱箍,该电缆抱箍包括:上弧形抱箍、下弧形抱箍;其中,所述上弧形抱箍在所述下弧形抱箍的纵向中间位置处相对设置在所述下弧形抱箍的上方,并且,所述上弧形抱箍和所述下弧形抱箍之间形成电缆存放通道;所述下弧形抱箍的纵向呈马鞍状结构。本发明上弧形抱箍在下弧形抱箍的纵向中间位置处相对设置在下弧形抱箍的上方,并且,上弧形抱箍和下弧形抱箍之间形成电缆存放通道,用于对电缆进行支撑并提供固定点;通过下弧形抱箍对电缆进行弧形支撑,增大支撑面积,缓冲电缆下弯的弧度,减小电缆的应力集中,降低了振动作用下电缆结构层所承受的应力集中的情况,提高电缆线路运行可靠性。
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公开(公告)号:CN113589065A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110693845.3
申请日:2021-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种直埋敷设电缆载流能力试验方法及装置,方法包括:选择步骤,确定试验场地,试验场地的环境参数在预设范围内;敷设步骤,将第一样品和第二样品敷设于试验场地,第一样品和第二样品的结构和/或参数不同,和/或,第一样品和第二样品的敷设方式不同;测试步骤,对第一样品和第二样品施加电流,间隔预设时间后检测第一样品和第二样品的电流值和温度值,根据检测到的电流值和温度值对比第一样品和第二样品的载流能力。本发明控制第一样品和第二样品敷设时的环境因素,将第一样品和第二样品的结构、参数不同和敷设方式作为研究因素,准确对比第一样品和第二样品的载流能力,进而准确掌握第一样品和第二样品的差异对载流能力的影响。
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公开(公告)号:CN112257967B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011513836.3
申请日:2020-12-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 一种电缆的状态量预测的方法、用于确定电缆的运行状态的方法及装置,该电缆的状态量预测的方法包括:获取待预测电缆的状态量的时间序列;对状态量的时间序列S进行数据划分,得到划分后的序列F;采用预先构建的长短时记忆LSTM模型对划分后的序列F进行预测,得到序列F的预测值。通过本发明实施例提供的电缆的状态量预测的方法、用于确定电缆的运行状态的方法及装置,基于长短时记忆LSTM模型的电缆线路多运行状态推演方法,针对多个状态量连续型时间序列进行单一节点的多状态量联合推演,实现高压电缆状态量的大数据分析,提高电缆状态预测的准确度,为高压电缆状态推演与评价提供技术支撑,保障高压输电电缆的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN112561117A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011032888.9
申请日:2020-09-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
发明人: 王昱力 , 丁斌 , 欧阳本红 , 刘敬文 , 夏荣 , 李国鹏 , 李文杰 , 王格 , 李志雷 , 刘松华 , 王学彬 , 张振鹏 , 邓显波 , 赵鹏 , 费雯丽 , 刘宗喜 , 陈铮铮
摘要: 本发明公开了一种电缆线路前端多状态量融合预测方法和装置,对电缆线路监测前端短时、多状态量数据的分析,实现设备状态就地诊断和异常信息预警,在不完全依赖后台的前提下解决设备自动识别、数据采集和诊断的核心功能,便于巡检人员基于前端数据快速掌握电缆状态,提升运检效率。
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公开(公告)号:CN109378775A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811456632.3
申请日:2018-11-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02G1/14
摘要: 本发明公开一种电缆冷缩式接头密封阻水优化制作方法,包括以下步骤:完成电缆预处理,安装冷缩接头预制件;在电缆接头预制件两端采用半导电带进行半重叠绕包;采用防水带进行半重叠绕包,并搭接于半导电层;采用铜网或扁铜导线以恒力弹簧压接于金属屏蔽;在金属屏蔽外部增加热缩套进行密封;半重叠绕包阻水铠装带。该方法利用热缩套、防水带等常见电缆附件安装辅材,建立电缆接头分层阻水结构,通过简单的处理方式对易造成水分侵入的位置进行密封加固,优化冷缩电缆接头密封性能,提升电缆接头在高水位运行环境下的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN118688580A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411192917.6
申请日:2024-08-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本说明书提供了一种考虑多因素老化的电缆绝缘剩余寿命估计方法及系统,涉及电缆测试技术领域。该方法包括分别确定未老化电缆的多因素测试数据和在运电缆的多因素测试数据;根据未老化电缆的多因素测试数据和在运电缆的多因素测试数据,确定各重老化因素对在运电缆老化的影响权重;根据未老化电缆的多因素测试数据和在运电缆的多因素测试数据,确定在运电缆在各老化因素影响下的剩余寿命;根据各重老化因素对在运电缆的影响权重,对在运电缆在各老化因素影响下的剩余寿命进行归一化处理,获得在运电缆的估计剩余寿命。其能够明确不同老化因素对当前在运电缆绝缘影响作用的大小,以进一步准确计算在运电缆的剩余寿命。
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