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公开(公告)号:CN111043210A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911201247.9
申请日:2019-11-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种套环式电涡流调谐质量阻尼器,包括中空的套筒式框架(1)、设于套筒式框架(1)内部的质量块(3)、铜板(5)和多根吊杆(2);多根吊杆(2)均匀且对称布置于钢管避雷针(9)周围,每根吊杆(2)上端与套筒式框架(1)顶部固定,其下端与质量块(3)固定,铜板(5)位于套筒式框架(1)底部,能够对规格和质量较大的避雷针进行减振,且减振效果好,套筒式框架通过螺栓与钢管避雷针固定,避免使用焊接工艺,便于安装和施工;吊杆无初始摩擦,在360°各个方向上截面惯性矩相同,可以在各个方向上控制风产生的钢管避雷针振动,无需外界提供能量,且弹性模量较小,截面尺寸较大,长度尺寸较小,便于阻尼器设计、制作与安装。
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公开(公告)号:CN111021568A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911202928.7
申请日:2019-11-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种风机塔筒振动控制电涡流调谐质量阻尼器,质量阻尼器置于风机塔筒(1)内部,其包括套筒(2)、置于套筒(2)底部的底板(7)以及置于套筒(2)内部的铜板(6)和永磁体(4),永磁体(4)悬挂于套筒(2)顶部,铜板(6)固定于底板(7)上,能够对风机塔筒进行减振,且减振效果好;能够灵活调节磁阻尼的大小,具有较大的调节范围;本发明置于风机塔筒(1)内部,连接板(8)通过焊接方式固定在风机塔筒(1)内壁,耐候性好;本发明通过改变吊杆(3)的直径和长度改变阻尼器的刚度,使得阻尼器刚度零活可调,且不存在机械摩擦问题和密封问题,可靠性和耐久性好,且本发明提供的阻尼器刚度零活可调,且不存在机械摩擦问题和密封问题,可靠性和耐久性好。
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公开(公告)号:CN110729079A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910876667.0
申请日:2019-09-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种超导输电电缆及超导输电电缆系统。超导输电电缆包括:壳体、三相交流超导电缆和直流超导电缆;其中,壳体的内部填充有具有预设绝缘等级的第一绝缘层,三相交流超导电缆和直流超导电缆均插设于第一绝缘层内;三相交流超导电缆的引出线伸出至壳体的外部以与交流用电设备相连接;直流超导电缆的引出线伸出至壳体的外部以与直流用电设备相连接。本发明能够同时输送交流电和直流电,实现了简洁、高效地交直流供电,并且,避免了交直流的转换,进而避免了电能的损耗,提高了电能的输送效率和空间利用效率,还能保证超导电缆的性质,结构简单,便于实施。
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公开(公告)号:CN117217057A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311243270.0
申请日:2023-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
发明人: 杨加伦 , 刘彬 , 李丹煜 , 吴迪 , 李鹏 , 赵彬 , 姬昆鹏 , 张辰毓 , 张宏杰 , 张国强 , 马潇 , 张立春 , 夏令志 , 操松元 , 严波 , 展雪萍 , 范文琪 , 刘亚多 , 任西春
IPC分类号: G06F30/23 , G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06F111/08
摘要: 本发明涉及架空输电线路运维技术领域,具体提供了一种不均匀覆冰情况下杆塔结构失效风险评估方法及装置,包括:基于杆塔的实际覆冰厚度确定杆塔的结构失效概率;基于所述杆塔的结构失效概率对杆塔进行杆塔结构失效风险评估。本发明提供的技术方案计算方法明确,可定量化评估风险,对线路运维检修可提供有效指导。
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公开(公告)号:CN117094051A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202210511503.X
申请日:2022-05-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/28 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06F119/14
摘要: 一种考虑微地形影响的杆塔风荷载计算方法、系统及设备,包括:获取输电线路杆塔处参数、风类型和杆塔处的地貌类型;将输电线路杆塔处参数、风类型和杆塔处的地貌类型代入预先构建的杆塔塔身风荷载计算式进行计算,得到考虑微地形影响的杆塔塔身风荷载;其中,杆塔塔身风荷载计算式是基于微地形和多种风类型对杆塔塔身风载荷的影响构建得到的。本发明提供的方法能够在现有风荷载计算体系下,通过获取输电线路杆塔处参数、风类型和杆塔处的地貌类型,快速便捷的对预先构建的杆塔塔身风荷载的计算式进行调整,并结合调整以后的杆塔塔身风荷载的计算式,得到微地形影响下的杆塔塔身风荷载,实现了杆塔处的地貌类型影响下的杆塔塔身风荷载的计算。
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公开(公告)号:CN117080995A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311056386.3
申请日:2023-08-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电气设备整定方法领域,公开了适应磁偏置超导限流器的过流保护整定方法和系统,本发明针对交流电力系统中的过流保护,依据故障发生后的不同时间段内偏置超导限流器中双分裂电抗器的电抗、分裂电抗器支路的电抗、限流器失超后的阻抗以及等效电源的相电势,计算三段过流保护单元的整定值,能避免磁偏置超导限流器接入系统后对系统过流保护可靠性的影响,确保系统的继电保护可以正确动作、切除故障线路。本发明在计算过程中,只涉及原始整定值、等效电源的相电势和磁偏置超导限流器中双分裂电抗器的电抗、分裂电抗器支路的电抗和限流器失超后的阻抗的参数,不需要考虑线路上的详细阻抗参数,涉及的参数少,避免了繁琐的计算。
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公开(公告)号:CN114628076B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210297066.6
申请日:2022-03-24
摘要: 一种二分型三相同轴超导电缆及其设计方法,二分型三相同轴超导电缆包括波纹管骨架,波纹管骨架的内部形成制冷工质流入通道,波纹管骨架的外部由内至外依次同轴设置有A相通电超导体层、B相通电超导体层、C相通电超导体层以及屏蔽层;所述的A相通电超导体层、B相通电超导体层以及C相通电超导体层中的任意一相、任意两相或全部三相由绕制方向不同的两段带材连接组成。所述的屏蔽层由带材绕制而成,屏蔽层的带材也可以选择在超导电缆长度的二分之一处改变节距和方向继续绕制。本发明将三相同轴超导电缆三相通电超导体层和铜屏蔽层二分后,每层分为两段,各段的节距和绕制方向都可以不同,阻抗调节更加容易,有利于三相同轴超导电缆阻抗平衡。
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公开(公告)号:CN113629682B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111064448.6
申请日:2021-09-10
申请人: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 本发明公开了一种双分裂电抗器并联谐振的高温超导限流器及限流方法,双分裂电抗器由相同的第一电感和第二电感组成,两个电感的电感值相同,并且通过磁芯耦合,第一电感的一端与第二电感的另一端为同名端,第一电感的一端与第二电感的一端相连接并引出;第一电感的另一端与无感超导组件串联,再与第二电感的另一端相连接并引出,电阻与第二IGBT串联,然后与电容并联,电容与第一IGBT串联,然后与第一电感并联。本发明的高温超导限流器具有稳态损耗小、响应速度快、能够多级限流等优点。
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公开(公告)号:CN110579661B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201910887524.X
申请日:2019-09-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种检测超导电缆的失超的方法和系统。所述方法和系统通过采集超导电缆超导传输和屏蔽层的电流波形,计算多个连续检测时长内两个波形的Hausdorff距离瞬时值,并通过计算所述多个Hausdorff距离瞬时值的Hausdorff距离平均值,将所述Hausdorff距离平均值与整定的失超检测门槛值进行比较来判断超导电缆的失超检测状态。本发明所述的检测超导电缆的失超的方法和系统采用电气量判断超导电缆的失超,具有较高的灵敏度,能迅速判断超导电缆失超的发生,同时,所述方法和系统不需要另外安装特殊的电气量采集装置,结构简单,成本低。
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公开(公告)号:CN110931161B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201911023207.X
申请日:2019-10-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种高压引线结构,包括:高压引线、杜瓦罐和置于杜瓦罐中的超导电力装置;其中,高压引线的一端与超导电力装置相连接,高压引线的另一端从杜瓦罐的顶部穿出并延伸至杜瓦罐的上方,并且,高压引线位于杜瓦罐外部的常温段的顶部设置有安全阀,用以在高压引线内部的压力超过预设值时,对高压引线中的氮气进行排放。本发明通过将安全阀安装在高压引线常温段的顶部,可以节省低温杜瓦罐的体积,简化低温杜瓦罐的设计和加工难度;同时,可以减少对杜瓦罐真空层的破坏,避免外界热量扩散至杜瓦罐内,从而有利于降低杜瓦罐的热损耗;此外,可以最大程度的减少对低温杜瓦罐上安装的其他测控设备以及附近工作人员的伤害。
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