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公开(公告)号:CN105893743A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610188844.2
申请日:2016-03-25
Applicant: 安徽省气象科学研究所 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于气象站的输电线路标准冰厚的计算方法,包括步骤1:积累覆冰相关资料;步骤2:比较冰厚方案;步骤3:确定第一观测站的标准冰厚模型;步骤4:控制第二观测站的气象要素的数据质量;步骤5:判断第二观测站是否有覆冰;如有覆冰,则执行步骤6;如没有覆冰,则结束;步骤6:计算第二观测站的标准冰厚。本发明能够减少电网设计的盲目性,增强电网运行的稳定性和有效性。
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公开(公告)号:CN105891604A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610225255.7
申请日:2016-04-11
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 上海大帆电气设备有限公司
CPC classification number: G01R27/02 , G01R27/205
Abstract: 本发明提供一种测量输电杆塔接地阻抗的回路阻抗法及测试系统,包括:步骤S1:将输电杆塔的引下线或与架空地线直接相连的输电杆塔塔身与被测接地装置的引上线架空地线的连接断开;步骤S2:使用连接线将被测接地装置的所有引上线并联;步骤S3:测量测试电流和电压大小以及相位差;步骤S4:变频接地阻抗测量仪根据测量得到的测试电流和电压的大小以及相位差,自动计算出接地阻抗的大小。本发明还提供一种测量输电杆塔接地阻抗的回路阻抗测试系统。本发明对电流和电压的测量采用强抗干扰的选频测量技术,可以大大提高测量的抗干扰能力和数据的可信度。
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公开(公告)号:CN103760423B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410008963.6
申请日:2014-01-08
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种长距离特高压同塔双回线路相间互电容测量方法,是两百四十公里以上同塔双回输电线路50Hz频率下相间互电容测量方法,也可适用于短距离线路测量相间互电容,第一步:获取以50Hz频率为中点的上下绝对误差值相等的两个频率下相间互电容值;第二步:将两个相间互电容值相加后除以二,得到两个频率下相间互电容平均值,所述平均值是50Hz频率下相间互电容。本发明与现有技术相比具有如下优点:本发明改变了传统测量方法,在接线方式和算法上考虑线路对地电容的影响以及工频干扰的存在,特别是在长距离输电线路中,用本发明方法测量得出来的相间电容减少了误差,满足了工程的需要。
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公开(公告)号:CN104316216A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410483791.8
申请日:2014-09-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种基于BOTDR输电导线温度分布式监测装置及方法,BOTDR与OPGW内的光纤连接,通过布里渊散射频移温度应力解调仪分离出输电线路OPGW中各探测点的温度和应力两个参变量,并根据输电线路OPGW和导线的稳态热传导方程建立OPGW分布式温度与导线分布式温度的关系,并根据输电线路OPGW在相邻时间段内监测得到的温度数据计算出线路上随时间变化的对流散热系数,结合输电线路OPGW和导线的材料参数以及输电线路导线载流量监测系统测量的导线动态载流量信息,采用牛顿迭代法计算出输电线路的导线温度分布。实现输电线路导线的分布式温度监测。本发明的有益效果是:只需采用一台设备在变电站进行安装就能实现输电线路上实时、长距离的OPGW和导线的温度分布在线监测。
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公开(公告)号:CN103713198A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410008961.7
申请日:2014-01-08
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种长距离特高压同塔双回输电线路相间互阻抗测量方法。第一步,被测相首端开路末端接地,其它相首端开路末端接地,在被测相首端施加电压注入电流,同步测量两个频率下的被测相首端电流信号和其它相首端感应电压信号;第二步,采用FFT傅里叶变换滤波算法获得两个频率下的电压和电流信号;第三步,由两个频率下的电压和电流信号,分别计算获取两个频率下的相间互阻抗值,将两个相间互阻抗值取平均得到50Hz频率下相间互阻抗值。本发明改变了传统测量方法,在接线方式和算法上考虑线路分布参数特性与感应电压相的影响以及工频干扰的存在,特别是在长距离输电线路中,用本发明方法测量得出来的相间互阻抗值减少了误差,满足了工程的需要。
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公开(公告)号:CN205539205U
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201620302772.5
申请日:2016-04-11
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 上海大帆电气设备有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种测量输电杆塔接地阻抗的回路阻抗测试系统,该系统包括被测接地装置、输电杆塔、连接线、变频接地阻抗测量仪;被测接地装置包括引上线;输电杆塔包括输电杆塔架空地线的引下线或是与架空地线直接相连的输电杆塔塔身;连接线,用于将被测接地装置的所有引上线并联;变频接地阻抗测量仪,测量测试电流和电压大小,并根据测量得到的测试电流和电压大小以及相位差,自动计算出接地阻抗的大小,以及接地电阻分量和接地电抗分量。本实用新型对电流和电压的测量采用强抗干扰的选频测量技术,可以大大提高测量的抗干扰能力和数据的可信度。
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公开(公告)号:CN204694252U
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201520175460.8
申请日:2015-03-26
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01C11/02
Abstract: 一种基于立体摄影测量的输电线路交叉跨越测量装置,包括立体影像采集设备、一个支撑杆和一个脚架;其特征在于:所述立体影像采集设备通过角件与支撑杆连接;所述支撑杆为导轨形式,用于根据需求移动相机的位置;所述脚架为去除相机三脚架中的一脚,通过连接件与支撑杆相连接,所述连接件可活动,用于调节征程干与地面之间的角度,以适应不同的测量情况。本实用新型采用竖直基线,保证测量的稳定性和精度。基线长度的也可以根据实际情况调整且不会改变两部相机之间的相对旋转关系,只是改变了相对位置信息中的长度信息。
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公开(公告)号:CN204287381U
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201420543036.X
申请日:2014-09-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本实用新型涉及一种输电线路OPGW雷击定位监测装置,结构为OPGW光缆连通A、B两个变电站通信机房,激光光源连接光信号调理器,光信号调理器通过金属套光纤连接头和FC单模光纤跳线与OPGW光缆A变电站端的一根光纤相连;OPGW光缆B变电站端对应的光纤与同芯中的另一光纤相连,OPGW光缆A变电站对应的另一光纤接滤波器;滤波器接电信号调理器,电信号调理器输出电信号接采集卡;采集卡装有工控机的总线插槽上;电源板为所有有源器件供电。本实用新型装置安装在变电站通信机房,利用线路OPGW光纤作为雷击信号传感器,接入装置后对信号进行处理,装置控制数据采集卡实时采集,并对采集的数据进行分析处理可提取雷击波波形和计算出输电线路遭受雷击精确位置。
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公开(公告)号:CN206301009U
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201621377640.5
申请日:2016-12-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 公开了一种单片绝缘子自然积污特性试验系统,单片绝缘子自然积污特性试验系统包括提供电源的光伏电源(1)、用于提供交流电压和直流电压的高压发生器(2)、用于测量环境参数的环境参数测量设备(3)和绝缘子装置(4),所述高压发生器(2)包括工频逆变器(11)、连接所述工频逆变器(11)的生成交流电压的第一升压变压器(12)、连接所述工频逆变器(11)的第二升压变压器(22)和生成直流电压的整流模块(13),绝缘子装置(4)包括固定底座(14)和布置在所述固定底座(14)的用于支撑绝缘子串的绝缘子架(15),所述绝缘子串的中间的绝缘子(16)电连接所述高压发生器(2)。
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公开(公告)号:CN206161144U
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201621158937.2
申请日:2016-10-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01H9/00
Abstract: 本实用新型涉及基于时分复用分布式输电线路OPGW微风振动在线监测系统,包括:进出变电站的所有输电线OPGW、光开关、相位敏感光时域反射仪、工控机,进出变电站的所有输电线OPGW的一芯空闲光纤分别与光开关的输出端相连,光开关的输入端与相位敏感光时域反射仪相连,相位敏感光时域反射仪与工控机通过信号线相连,光开关、相位敏感光时域反射仪、工控机安装在变电站机房的机柜内。本实用新型以OPGW内的光纤作为传感器,不需要在线路上安装额外传感器,即可实现变电站所有进出输电线路OPGW微风振动状态分布的实时监测。具有非常低的单位公里监测成本,且彻底解决传统监测装置在恶劣气候条件下存在的通信、监测面窄及稳定性问题,开辟了电力监测技术的新方向。
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