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公开(公告)号:CN110187216B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN201910572527.4
申请日:2019-06-28
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局海口分局 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/00 , G01K7/02 , G01K11/322 , G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种海底电缆载流量岸上模拟实验装置及方法,该装置包括热电偶,温度采集模块,光纤温度应变分析仪,穿心变压器,以及电流互感器,用来模拟实际海缆捆绑光缆的结构,通过岸上模拟实验可以将实际海缆运行情况进行模拟,这样就类比了实际情况海缆捆绑光缆的结构,节约了成本。该方法实现了电缆捆绑光缆在不同的电流下电缆和光缆各个位置温度的测量,并推算出温度和电流的关系,而且通过COMSOL仿真软件进行模拟仿真,与实验结果进行对比,共同为海缆实际监测载流量的进行模型构建提供思路和修正的方法;而且验证了利用光缆内光纤的温度可以对电缆温度监测、载流量预估的方法可行性,因此为实际海缆捆绑光缆结构提供了监测的思路和方法。
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公开(公告)号:CN109230904B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201810923141.9
申请日:2018-08-14
摘要: 本发明公开了一种应用于非动力定位母船的缆向随动ROV绞车,包括非动力定位母船、设置在非动力定位母船上的A型架与绞车收放缆滚轮以及水下机器人,A型架上转动连接有滑轮,水下机器人连接着脐带缆,脐带缆绕过滑轮与绞车收放缆滚轮相连,非动力定位母船上还设置有用于导向脐带缆的定位件;A型架设置有连杆,滑轮包括滑动部与转动部,滑动部为环形并在连杆上沿着连杆方向滑动,连杆上开设有条形槽,滑动部上突起有凸块,转动部通过轴承转动连接在滑动部的外圈处。本发明通过设计滑轮在A型架上自由滑动,使得能降低水下机器人因船舶转动而影响作业频率,同时降低水下机器人因脐带缆断裂而遗失的风险。
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公开(公告)号:CN117723879A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311506597.2
申请日:2023-11-13
发明人: 张世冠 , 李晓骏 , 朱德高 , 赵德平 , 黄小卫 , 张予阳 , 陈奕钪 , 郭强 , 岑贞锦 , 王剑英 , 张维佳 , 陈航伟 , 吴聪 , 庞钛 , 覃锦治 , 赵如磊 , 吴青帅 , 张宇鑫 , 吴梦凡 , 胡大明 , 蔡勇 , 余超
摘要: 本发明公开了一种海底电缆渗油故障排查的水面实时荧光检测装置,涉及荧光检测技术领域,包括浮体、拖拽线、进水管道和荧光传感器,拖拽线设置在浮体上,进水管道具有进水端和出水端,进水端设置在浮体的上表面,出水端设置在浮体的下表面,荧光传感器具有传感器探头,传感器探头安装在出水端处,传感器探头与接收器信号连接;其中,动力装置通过拖拽线将浮体在水面上拖拽,进水管道用于收集水面的绝缘介质并转化为水下的绝缘介质,传感器探头用于检测水下的绝缘介质。本发明可以将水面的绝缘介质转化为水下的绝缘介质并实时进行荧光检测。
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公开(公告)号:CN117351676A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311489509.2
申请日:2023-11-09
发明人: 赵德平 , 李晓骏 , 朱德高 , 张世冠 , 吴青帅 , 覃锦治 , 黄小卫 , 张予阳 , 郭强 , 岑贞锦 , 王剑英 , 张维佳 , 陈航伟 , 赵如磊 , 吴聪 , 庞钛 , 陈奕钪 , 张宇鑫 , 吴梦凡 , 胡大明
IPC分类号: G08B21/24
摘要: 本申请涉及一种航标移位预警方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,涉及海缆保护技术领域,能够提升海底电缆部署海域中航标移位预警的及时性。所述方法包括:确定海底电缆部署海域中的航标受到的摩擦力;以及,获取所述海底电缆部署海域对应的海域天气状态,并确定所述航标在所述海域天气状态下受到的推力;在所述航标受到的推力大于所述航标受到的摩擦力的情况下,针对所述航标生成相应的航标移位预警。
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公开(公告)号:CN118850268A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411027156.9
申请日:2024-07-30
摘要: 本发明公开一种水下电缆巡检无人系统,包括无人船、有缆水下机器人以及装配在无人船上的远距离通信单元、GPS定位单元、脐带缆、脐带缆绞车和回收机构,远距离通信单元用于远程通讯位于岸基的地面控制台,以保证地面控制台远程实时监控无人系统,GPS定位单元用于无人船的精准定位,脐带缆绞车和回收机构呈相对设置,且脐带缆的一端连接脐带缆绞车,另一端连接有缆水下机器人,以保证有缆水下机器人的供电和回收,并形成实时通讯链路,回收机构用于释放、回收有缆水下机器人,如此能够保证地面控制台远程实时监控无人系统,以实现与有缆水下机器人实时通信互连,以提升作业效率,且保证检测点精准,进而适用于风电场水下电缆的日常检查。
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公开(公告)号:CN117543484A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311489518.1
申请日:2023-11-09
发明人: 李晓骏 , 朱德高 , 张世冠 , 赵德平 , 庞钛 , 黄小卫 , 张予阳 , 郭强 , 岑贞锦 , 王剑英 , 张维佳 , 陈航伟 , 吴聪 , 赵如磊 , 吴青帅 , 覃锦治 , 陈奕钪 , 张宇鑫 , 吴梦凡 , 胡大明
IPC分类号: H02G9/02
摘要: 本申请涉及一种用于冲刷风险区海底电缆的强化防护装置,包括防护内层结构,所述防护内层结构用于将海底电缆包覆在内;防护外层结构,所述防护外层结构堆叠覆设于所述防护内层结构的上方;以及第一外围阻流结构和第二外围阻流结构,所述第一外围阻流结构和所述第二外围阻流结构用于分别布设在海底电缆的径向方向的相对两侧,且所述第一外围阻流结构和所述第二外围阻流结构设置在所述防护内层结构和所述防护外层结构的外侧。因此本方案的防护内层结构、防护外层结构、第一外围阻流结构和第二外围阻流结构配合使用,能实现对海底电缆长期持续有效的保护。
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公开(公告)号:CN117465859A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311594264.X
申请日:2023-11-27
摘要: 本申请涉及一种油罐的液位采集装置和油罐的油储量测量装置。油罐的液位采集装置包括至少一个液面传感器、滑动组件和控制器;液面传感器安装于油罐的软管上,液面传感器固定于滑动组件上;控制器分别连接滑动组件和液面传感器;控制器,用于控制滑动组件带动液面传感器移动,并输出液面传感器采集的数据。采用本申请实施例中的油罐的液位采集装置能够准确地确定海缆绝缘油油罐中的绝缘油储量。
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公开(公告)号:CN117306535A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311489588.7
申请日:2023-11-09
发明人: 李晓骏 , 张世冠 , 朱德高 , 赵德平 , 黄小卫 , 张予阳 , 郭强 , 岑贞锦 , 王剑英 , 张维佳 , 陈航伟 , 吴聪 , 庞钛 , 赵如磊 , 吴青帅 , 覃锦治 , 陈奕钪 , 张宇鑫 , 吴梦凡 , 胡大明
摘要: 本申请涉及一种用于海底电缆超大悬空区段的抛石保护结构,包括抛石底坝,所述抛石底坝用于填装至超大悬空区段内并位于海底电缆的下方以形成筑底支撑结构;抛石掩埋层,所述抛石掩埋层设置于所述抛石底坝的上方以用于将海底电缆掩埋在内;以及抛石覆盖层,所述抛石覆盖层设置于所述抛石掩埋层的上方;其中,所述抛石底坝和所述抛石覆盖层的石块粒径大于所述抛石掩埋层的石块粒径。防止海底电缆受到外力破坏和洋流的冲刷侵蚀,提升抗击洋流冲刷的能力,本方案的抛石保护结构可保证海底电缆长期维持在稳定状态,保证了超大悬空区段海底电缆修复的有效性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117232748A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311208575.8
申请日:2023-09-19
发明人: 黄小卫 , 张逸凡 , 冯宾 , 蒋道宇 , 芦兆宽 , 傅明利 , 吴聪 , 侯帅 , 郭强 , 惠宝军 , 贾磊 , 岑贞锦 , 陈喜鹏 , 陈奕钪 , 朱闻博 , 吴青帅 , 展云鹏 , 左干清 , 陈云 , 蔡晔 , 吕泰龙
摘要: 本发明公开了一种海底充油电缆的泄漏检测方法、装置和设备,方法包括通过获取海底充油电缆对应的路由高程变化曲线和第一环境数据;根据路由高程变化曲线的离散化结果,结合第一环境数据构建一维管道层流流动模型;采用一维管道层流流动模型执行稳态模拟,确定绝缘油稳定流速;响应实时监测的第二环境数据和监测流量,根据第二环境数据和绝缘油稳定流速,计算一维管道层流流动模型对应的实时绝缘油流量;若实时绝缘油流量和监测流量之间的偏离值超过预设泄漏阈值,则判定海底充油电缆出现泄漏,从而通过数字孪生的方式提高实时绝缘油流量的计算效率,能够在泄漏早期检测到细微流量泄漏,有效提高泄漏检测的精度。
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公开(公告)号:CN117213538A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311190441.8
申请日:2023-09-14
IPC分类号: G01D5/353 , G01B11/16 , G01K11/322
摘要: 本申请涉及一种基于布里渊散射的光纤参量测量方法、装置和计算机设备。所述方法包括:通过电光调制器对激光器所发射的激光进行调制,得到泵浦光和探测光;控制所述泵浦光和所述探测光,分别从待测单模光纤的两端进入所述待测单模光纤,得到前向布里渊散射信号和后向布里渊散射信号;根据所述前向布里渊散射信号和所述后向布里渊散射信号,对所述待测单模光纤的温度参量和应变参量进行测量。采用本方法能够更加准确、高效的对光纤的温度参量和应变参量进行同时测量。
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