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公开(公告)号:CN109243698A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811140691.X
申请日:2018-09-28
Applicant: 上海电缆研究所有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种架空导线用热塑性复合芯体及其制造方法,由于采用了由热塑性材料制成的基体纤维作为基体材料,将各增强纤维分散于各基体纤维之间,并通过热塑成型的方式使得各基体纤维相互粘结为一体结构,从而将各增强纤维包裹起来形成复合芯体;这样,一方面,无需像现有技术中一样将基体材料完全融化之后再凝固成型,热塑性材料制成的基体纤维就能够快速地与增强纤维成型为一体,因而生产效率较高;另一方面,制造过程不会将基体纤维完全融化,基体纤维不会粘着在模具上产生浪费,因而生产成本较低。
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公开(公告)号:CN208737918U
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201821595678.9
申请日:2018-09-28
Applicant: 上海电缆研究所有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本实用新型涉及一种架空导线用热塑性复合芯体,由于采用了由热塑性材料制成的基体纤维作为基体材料,将各增强纤维分散于各基体纤维之间,并通过热塑成型的方式使得各基体纤维相互粘结为一体结构,从而将各增强纤维包裹起来形成复合芯体;这样,一方面,无需像现有技术中一样将基体材料完全融化之后再凝固成型,热塑性材料制成的基体纤维就能够快速地与增强纤维成型为一体,因而生产效率较高;另一方面,制造过程不会将基体纤维完全融化,基体纤维不会粘着在模具上产生浪费,因而生产成本较低。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118942597B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411428595.0
申请日:2024-10-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种直流偏磁工况下的损耗确定方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,涉及电磁设备技术领域,能够提高在直流偏磁工况下,磁性材料的损耗计算精度。所述方法包括:确定直流偏磁下电工钢片磁性材料的不同磁畴能量分布及其分布比例;根据磁畴分布比例计算单晶材料的磁化强度;将单晶材料的磁化强度空间均化,并根据有效磁场强度,得到多晶材料的无磁滞磁化强度;在总磁化强度包含可逆与不可逆磁化强度时,根据无磁滞磁化强度确定可逆磁化强度,并根据总磁化强度和可逆磁化强度确定不可逆磁化强度;根据不可逆磁化强度确定磁滞损耗;通过磁感应强度变化计算涡流损耗与异常损耗;最终确定总损耗。
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公开(公告)号:CN111403364B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202010194040.X
申请日:2020-03-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H01L23/44 , H01L23/473 , H01L23/427 , H01L23/49 , H01L23/02 , H01B3/20 , H01L25/07 , H02M7/00
Abstract: 本发明涉及换流阀技术领域,公开了一种浸没式换流阀装置,包括壳体、接线端子以及换流阀组件,所述换流阀组件安装于所述壳体的内部空腔,所述空腔灌注有绝缘液体,以使所述换流阀组件浸没在所述绝缘液体内,所述接线端子与所述换流阀组件电气连接,所述接线端子设于所述壳体的外侧。将所述换流阀组件浸没在所述绝缘液体内,在该换流阀装置工作过程中,利用所述绝缘液体直接带走所述换流阀组件产生的热量,通过所述接线端子连接外界设备,所述绝缘液体的绝缘性能比空气还好,只需更小的距离便可以实现绝缘要求,所述壳体同时对所述换流阀组件起到保护作用,不需要建立阀厅,节省了大量安装空间。
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公开(公告)号:CN119086485A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411359531.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本申请公开了一种硅橡胶胶含量检测方法、设备、介质及产品,涉及胶含量检测领域,该方法包括获取不同硅橡胶配方的硅橡胶样品;对硅橡胶样品进行太赫兹检测,得到硅橡胶样品对应的太赫兹信号;根据硅橡胶样品对应的太赫兹信号确定相应的吸收率;对硅橡胶样品中的主要成分分别进行分子模拟,得到硅橡胶样品中的主要成分在不同太赫兹频率下的振动特征频率;根据硅橡胶样品中的主要成分在不同太赫兹频率下的振动特征频率以及相应的吸收率确定胶含量回归函数;获取待测硅橡胶的吸收率,并采用回归函数确定硅橡胶的胶含量。本申请能够提高硅橡胶胶含量检测的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN118780500A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411107847.X
申请日:2024-08-13
Applicant: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种配电网磁控变压器安装选址方法、系统、介质和产品,本发明包括将多个预设的初始安装预选线路对应的变电侧电压值与预设电压阈值进行比较,根据比较结果确定多个目标安装预选线路;判断各目标安装预选线路中所属变压器供电模式是否为公用变压器供电模式,根据判断结果获取多个公用变压器供电模式对应的公用变压器信息;基于各公用变压器信息对应的公用变压器的多个影响因素,确定光伏容量最大且对居民的影响程度最小的目标公用变压器,并将目标公用变压器的原址作为多功能磁控变压器的最优安装选址。本发明具有很强的可实施性。解决了现有的理论最优选址并不实用,导致磁控变压器在配电网的安装过程中存在安全隐患的技术问题。
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公开(公告)号:CN118777370A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411107844.6
申请日:2024-08-13
Applicant: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种绝缘油导热系数确定方法和系统,涉及绝缘油导热系数测量技术领域,通过预置的同轴圆筒测量装置获取待测绝缘油的多个导热相关参数,基于各个导热相关参数和同轴圆筒测量装置的几何特性参数,确定各个导热相关参数对应的初始导热系数,对全部初始导热系数进行均值运算,得到待测绝缘油对应的目标导热系数。解决了现在技术主要是通过稳态法对绝缘油的导热系数进行测量,但稳态法受到液体对流的影响较大,且对设备构造的要求过高,到达稳态所需的时间较长,无法快速准确的对绝缘油导热系数进行测量,降低了电力设备运行的可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN118758845A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411120759.3
申请日:2024-08-15
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局
Abstract: 本发明公开了一种协同测量液态材料磁特性和机械特性的测量装置,包括磁场发生模块、磁特性测量模块、机械特性测量模块、用于盛放液态材料的不导磁容器和数据处理模块,液态材料盛放在不导磁容器中,磁场发生模块用于产生磁场,磁特性测量模块用于测量液态材料的磁感应强度和磁场强度,机械特性测量模块用于测量液态材料所受的应力和位移信息,数据处理模块用于根据磁特性测量模块和机械特性测量模块的测量结果分析不导磁容器内的液态材料的磁特性和机械特性,解决了现有技术缺少专门用于导磁的液态材料磁特性和机械特性的测量装置,难以便捷准确地对液态材料的磁特性和机械特性进行协同测量的技术问题。
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公开(公告)号:CN114166705B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202111481809.7
申请日:2021-12-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N15/02 , G01N15/08 , G01N23/2251 , G01N33/44
Abstract: 本发明公开了一种硅橡胶微观结构评价方法,包括:响应于评价请求,从光学观察区域中确定电子观察区;选取待测伞裙中间层试样,并基于伞裙中间层试样,在电子观察区测量待测绝缘子的填料粒径、孔隙率;选取待测伞裙表层试样,基于待测伞裙表层试样,在电子观察区确定裂纹特征,待测伞裙表层试样和待测伞裙中间试样均从待测绝缘子上采集;基于预先设定的微观结构评价准则,结合填料粒径、孔隙率和裂纹特征,得到待测绝缘子的评价等级。建立一种针对绝缘子微观结构的等级评价方法,并根据评价得到的微观结构等级,准确获取待测绝缘子的吸水率、极化损耗程度和异常发热程度信息。
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公开(公告)号:CN113686748B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202110849692.7
申请日:2021-07-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于电力设备性能检测技术领域,尤其涉及一种复合绝缘子芯棒的孔隙结构分类方法。本申请的孔隙结构分类方法,包括:计算复合绝缘子芯棒受潮处理前后的受潮增重m;获得复合绝缘子芯棒的介电损耗角正切值tanδ和损耗功率P;获得复合绝缘子芯棒煮沸后的介电损耗角正切值tanδ和损耗功率P;本申请实施例可通过简单的检测复合绝缘子芯棒的受潮增重m,复合绝缘子芯棒煮沸前后的介电损耗角正切值tanδ和损耗功率P,即可判断该复合绝缘子芯棒的孔隙率和气隙结构类型,进而判断该复合绝缘子芯棒的类型。本申请提供了一种新的电气性能与耐老化性能评估方法,该方法可以准确、直接反映出复合绝缘子芯棒内微观孔隙结构的差异。
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