光纤绝缘子内部光纤排布装置
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115762920A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211529980.5

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: H01B17/04 H01B17/38 G02B6/46

    摘要: 本发明涉及一种光纤绝缘子内部光纤排布装置,包括排布装置主体,所述排布装置主体具有多个用于与绝缘子内壁抵接的抵接部,所述排布装置主体设有用于定位光纤的多个定位槽,多个所述定位槽间隔布置,且各个所述定位槽均沿绝缘子轴向贯穿所述排布装置。使用时将其放置到绝缘子内腔中,使得多个抵接部均与绝缘子内壁抵接,从而限定多个定位槽在绝缘子中的位置。而各个光纤分别限位在多个所述定位槽中并沿定位槽贯穿排布装置主体,所以当所述排布装置在绝缘子中沿绝缘子轴向滑动时,各个光纤能够在各个定位槽的导向作用下沿绝缘子轴向布置,使得光纤排布更加有序,避免绝缘子中光纤缠绕的情况发生。

    直流阀厅穿墙套管结构
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114825226A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210632801.4

    申请日:2022-06-07

    IPC分类号: H02G3/22 H02G15/20 H02G15/18

    摘要: 本发明涉及一种直流阀厅穿墙套管结构,包括:穿墙管路、绝缘支撑、载流导体以及出线套管,穿墙管路包括管路外壳、竖直固接在所述管路外壳两侧的出线升高座,所述出线升高座与所述管路外壳连通,所述管路外壳与地基固接,所述管路外壳贯穿阀厅墙体并弹性固接在阀厅墙体的底部;绝缘支撑固接在所述管路外壳的内部;载流导体设于所述管路外壳的内部,所述载流导体贯穿所述绝缘支撑并与所述绝缘支撑滑动连接;以及出线套管同轴地固接在所述出线升高座上,所述出线套管内的架空线路与所述载流导体电性连接。本申请中的管路外壳与出线升高座竖直固接后,出线套管及其敷设线路的重量会沿竖直方向进行扩散,避免了穿墙管路疲劳过损的情况。

    电容式绝缘支撑装置
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114005623A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111221571.4

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: H01B17/14 H01B17/28 H01B17/42

    摘要: 本申请涉及一种电容式绝缘支撑装置。包括金属圆筒、金属法兰、橄榄形的绝缘支撑件、输电载流导体;金属法兰同轴设置于金属圆筒的内部,金属法兰的两端与金属圆筒的内侧壁固定连接,绝缘支撑件同轴设置于金属圆筒的内部,绝缘支撑件固定于金属法兰上,输电载流导体与绝缘支撑件同轴设置,并贯穿绝缘支撑件。通过在绝缘支撑件与输电载流导体之间同轴间隔设置多个圆筒状的电极板,并且设置每相邻两个圆筒状的电极板的高度的差值相等,以及根据每个电极板的高度来调整每个圆筒状电极板的径向半径,使得每个电极板的径向半径都满足相同的关系式。使得该装置内部的径向电容量相等,轴向场强相等。提高了该装置的稳定性。

    局部放电数据的清洗方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113792034A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111005873.8

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G06F16/215 G06Q50/06

    摘要: 本申请涉及一种局部放电数据的清洗方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:基于与目标绝缘材料中目标极性对应的局部放电数据,通过滤除函数得到目标局部放电数据,以避免局部放电数据中非目标局部放电数据所产生的干扰。由基于目标局部放电数据确定的基准放电量、基准相位、起始最大放电量、及结束最大放电量,分别确定第一曲线和第二曲线。分别基于第一曲线和第二曲线中第一个过零点、第二过零点确定目标起始相位和目标结束相位,并基于目标起始相位和目标结束相位,得到清洗后的局部放电数据。这样,能够精准的确定待清洗局部放电数据所在的区间,从而能够有效的清除局部放电数据的噪声,进而不会影响对电力设备中绝缘材料状态的评估。

    电磁环境参数区间预测方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN113313330B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110853925.0

    申请日:2021-07-28

    摘要: 本申请涉及一种电磁环境参数区间预测方法、装置、计算机设备和存储介质。通过获取输电线路中的线路运行参数、线路结构参数、气象参数以及目标电磁环境参数对应的测量目标电磁环境参数,形成测试数据集,并基于测试数据集获取对应的预测目标电磁环境参数以及评价函数的最小值,再基于预测目标电磁环境参数以及最小值,获取待预测的目标电磁环境参数对应的电磁环境参数区间。相较于传统的基于某种特殊气象条件下进行电磁环境参数预测的方式,本方案基于输电线路和目标电磁环境参数对应的测试数据集以及评价函数,确定了需要进行预测的电磁环境参数的范围,从而可以在多种条件下都可以进行预测,提高了电磁环境参数预测的适用性。