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公开(公告)号:CN108710751B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201810475848.8
申请日:2018-05-17
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种输电塔局部连接松动识别方法及装置,该方法包括:根据输电塔在发生局部松动前后的振型和固有频率计算输电塔在发生局部松动前后的柔度矩阵,柔度矩阵包含输电塔各个测量点的所有柔度系数;计算各个测量点的损伤指标,损伤指标等于各个测量点在发生局部松动后的最大柔度系数变化量对应除以各个测量点在发生局部松动前的最大柔度系数;放大各个损伤指标,并计算各个放大后的损伤指标所占的比例,将最大比例对应的测量点确定为输电塔局部松动位置。
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公开(公告)号:CN112115616A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010996555.1
申请日:2020-09-21
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种输电塔的动力学特性分析方法及装置,其方法包括:获取输电塔信息;根据所述输电塔结构、受力特点对输电塔进行分段,并用等效构件替代分段后的输电塔中的每个分段,得到输电塔简化示意图;基于所述截面尺寸和节点坐标,结合预先设定的截面属性计算公式,计算等效构件的截面属性;组合所述分段后的输电塔的节点坐标、所述拓扑结构和所述截面属性,生成输电塔简化模型;根据所述输电塔简化模型和每个等效构件的风载荷属性,分析所述输电塔的动力学特性。从而快速分析输电塔的动力学特性,解决传统的输电塔动力学特性分析方法效率较低的问题,进而确保输电塔及塔线体系在安全范围内。
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公开(公告)号:CN108763827B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810645612.4
申请日:2018-06-21
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明通过对输电塔进行分段并逐个分段确定分段内与每根构件相关联的连接点局部编号和构件横截面编号,并根据连接点和角钢构件截面方向指定原则确定参考点局部编号,从而生成构件与连接点关联数组,生成输电塔有限元模型的建模文件并建立输电塔有限元模型,由于本发明的建模文件包含连接点总体编号、参考点总体编号及构件横截面编号、连接点坐标、参考点坐标,因此能根据参考点快速正确的确定角钢构件的横截面方向,保证模型更接近原型,能够解决传统的建模技术无法快速正确的确定角钢构件的横截面方向的技术问题。
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公开(公告)号:CN111006847A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911380081.1
申请日:2019-12-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种降雨装置、降雨装置的参数校准方法和相关装置,第一控制子单元在接收到风洞试验节段模型或气弹模型的缩尺参数后,根据风驱雨试验降雨相似准则和缩尺参数计算雨强值,并将雨强值对应的第一降雨参数发送给降雨系统;降雨系统根据第一降雨参数模拟降雨;测试反馈系统测量降雨系统模拟降雨时的第二降雨参数,并将第二降雨参数反馈给第二控制子单元系统;第二控制子单元根据第一降雨参数和第二降雨参数计算偏差,当偏差大于预置阈值时,基于偏差对第一降雨参数进行更新,并将更新后的第一降雨参数发送给降雨系统,解决了现有的结构风区域缩尺模型存在降雨参数的调节很不理想,降雨装置可调性差,自动化程度不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN109282961A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811314111.4
申请日:2018-11-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种输电塔气弹性模型参数调整方法及装置。本申请根据原型塔和模型塔杆件上稳定临界应力相同的条件进行模型杆体规格匹配,并通过外包轻质ABS板保证各杆件气动外形相似以及结构质量特性相似。最后依照得出的规格参数搭建输电塔气弹性模型,能够实现从构件上满足临界应力相同,从结构上满足破坏模式相似,在风洞试验中模拟出结构的失稳破坏情况,从而提高输电塔结构极限状态气弹试验结果的准确性,解决了现有的输电塔气弹性模型难以准确地模拟输电塔结构在失稳破坏模式下的气弹响应的技术问题。
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公开(公告)号:CN118033700A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410248877.6
申请日:2024-03-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于卫星导航的锚点定位方法及系统,其中方法包括:根据GNSS导航卫星发送的卫星数据,将水面基准平台校正为预设的位置和姿态以用于测量锚点位置,然后发送锚点测量指令;根据锚点测量指令,测量锚点位置和锚点姿态,并以水声通信的方式发送传感器数据和声学测量信号;根据声学测量信号对锚点的SINS导航误差进行校正,获得锚点校验结果;根据锚点校验结果和传感器数据,通过Kalman滤波得到最终的锚点位置和锚点姿态。本发明通过卫星导航实时监测多个锚点位置和姿态,并通过水声通信的方式提升监测数据传输的抗干扰能力和安全性,保证锚点定位监测的准确性,提高走锚故障预警的可靠性。
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公开(公告)号:CN117688833A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311670758.1
申请日:2023-12-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种钢管杆的应力腐蚀速率预测方法及装置,方法包括基于获取的钢管杆的结构参数和材料参数,建立钢管杆三维模型并进行力学网格处理,获得三维固体力学模型;通过第一求解器,对三维固体力学模型进行迭代求解,获得整体位移分布云图,并基于整体位移分布云图,获取最大变形位置和钢管壁厚度分布数据;基于结构参数、最大变形位置和钢管壁厚度分布数据,建立二维轴对称几何模型并进行物理场电流网格处理,获得二维物理模型;通过第二求解器,对二维物理模型进行迭代求解,获得阳极电流密度分布数据,并基于阳极电流密度分布数据和预设的腐蚀速率公式,得到腐蚀速率分布结果。本实施例实现提高了应力腐蚀速率预测的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN117574715A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311544917.3
申请日:2023-11-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种机器人绝缘涂覆中配网线路导线弧垂计算方法及系统,通过获取配网绝缘涂覆相关参数,通过悬链线法建立待涂覆导线的预应变有限元模型后,计算涂覆过程中配电网导线的自重荷载、涂层自重荷载、机器人自重荷载,以及风荷载,对配电线路导线按照预设方向,施加自重荷载、涂层自重荷载、机器人自重荷载和风荷载进行涂覆仿真,计算涂覆到不同位置时导线的弧垂,并检测涂料是否用完,如果涂覆过程中涂料已用完,重新加装涂料,重新计算荷载,如果涂料未用完,转到计算各个荷载,直到线路涂覆完成,本方法通过模拟配网线路导线在机器人绝缘涂覆过程,评估导线弧垂变化情况,解决了在实际进行作业时涂覆机器人选型和涂料加装策略的问题。
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公开(公告)号:CN117235076A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311313375.9
申请日:2023-10-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F16/22
Abstract: 本发明提供了一种离散数据存储方法及系统,所述方法包括:根据离散数据的分布区域以及预设网格尺寸,建立网格系统,并分别以所述网格系统中的各网格顶点为圆心,构建各网格顶点对应的搜索圆环集合;分别遍历各网格顶点对应的各搜索圆环,根据当前遍历圆环所覆盖的各离散子数据与当前遍历圆环圆心之间的距离,对所述各离散子数据进行第一加权处理,获得每个网格顶点各自对应的多个第一加权数据;根据各第一加权数据所在搜索圆环的外圆半径,分别对每个网格顶点各自对应的多个第一加权数据进行第二加权处理,获得各网格顶点对应的第二加权数据,并将各第二加权数据存储在对应的网格顶点上,提高了对离散数据进行规则化存储的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN116200645A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310214868.0
申请日:2023-03-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低铁损无取向电工钢及其制备方法。制备方法包括以下步骤:将原材料浇铸成锭,锻造成锻坯,900‑1050℃的温度下热轧,每道次变形量为22‑24%,总轧制道次为4次,获得厚度为1.5‑2.0mm的热轧板,900‑1000℃常化处理10‑30min,酸洗后冷轧,900‑1000℃退火3‑10min,得到电工钢。本发明针对高Si含量和Mn、Cr合金化的高牌号无取向电工钢,在避免复杂工艺的前提下,优化工艺参数,调控板材轧后的组织,得到的电工钢平均晶粒尺寸为100‑250μm,实现磁性能和力学性能的均衡,获得兼具低铁损、高强度的无取向电工钢。
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