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公开(公告)号:CN116893317A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310536291.5
申请日:2023-05-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 三峡大学 , 北京交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于雷达散射截面的高压架空线路检测方法及系统,包括:获取用于电场计算的关键参数信息;基于所述关键参数信息计算雷达发射的前行波对应的第一电场和导线的反射波对应的第二电场;基于所述第一电场和第二电场获取雷达散射截面数据;基于所述雷达散射截面数据进行高压架空线路的检测。本发明的方法可解决当前高压线路目标识别时缺乏较为精确毫米波雷达电磁散射截面模型的问题,能够准确高效地进行高压架空线路的检测,以减小直升机和低空飞行器撞击线路的几率。
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公开(公告)号:CN116821567A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310585210.0
申请日:2023-05-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 三峡大学 , 北京交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于快速多级子方法的杆塔阵列电磁散射快速求解方法,包括:建立杆塔阵列中任意一个杆塔内部各几何元上电流元之间的多层快速多极子求解矩阵方程;从杆塔阵列中分别选取第一杆塔和第二杆塔的几何中心作为散射中心,建立第一杆塔内部各几何元和第二杆塔内部各几何元之间的汇聚‑转移‑发散矩阵方程;基于多层快速多极子求解矩阵方程和汇聚‑转移‑发散矩阵方程,建立杆塔阵列的矩阵方程;基于杆塔阵列的矩阵方程求解杆塔阵列的所有电流元,并基于杆塔阵列的所有电流元求解均匀媒质空间任意点的电磁散射场。
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公开(公告)号:CN118890886A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410890946.3
申请日:2024-07-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 三峡大学 , 北京交通大学
摘要: 本发明公开了一种减小输电线路无源干扰的自适应阻抗匹配装置,包括:控制模块和监测设备,所述监测设备包括四个由坡莫合金制作的滚轮,四个滚轮分为上下两层设置,每层设置两个滚轮,在滚轮中的轮轴凹槽处缠绕有铜线线圈,上下两个滚轮的线圈串联;当自适应阻抗匹配装置在导地线上行走时,上下滚轮紧密相连,形成坡莫合金磁环,基于滚轮构成的磁环对感应电流进行吸收;控制模块用于基于监测到的感应电流进行适应阻抗匹配装置的自身阻抗的调节,以消除输电线路上的无源干扰。本发明的装置利用其在导地线上行走时形成磁环来吸收感应电流;而且通过引入有源阻抗网络来实现自适应阻抗调节,确保装置在不同位置偏移下能够保持良好的感应电流吸收效果。
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公开(公告)号:CN116579147A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310473814.6
申请日:2023-04-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 三峡大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 一种用于计算架空线路对电磁波的遮蔽损耗的方法及装置,该方法包括:根据架空线路单相导线的结构,将架空线路单相导线分别等效为第一屏蔽网和单根导线,并根据第一屏蔽网,推导出架空线路单相导线的屏蔽效能的表达式;根据架空线路单相导线的排布方式和单根导线,将架空线路的整个拓扑结构等效为第二屏蔽网,并根据第二屏蔽网,推导出架空线路整个拓扑结构的屏蔽效能的表达式;根据架空线路单相导线的屏蔽效能的表达式和架空线路整个拓扑结构的屏蔽效能的表达式,得到架空线路对电磁波的遮蔽损耗的表达式以用于计算架空线路对电磁波的遮蔽损耗。通过本发明实施例提供的方法及装置,在保证计算精度的情况下,极大的提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN116559532A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310423408.9
申请日:2023-04-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 三峡大学
IPC分类号: G01R23/165 , G01S7/40 , G01S13/88
摘要: 本发明公开了一种用于测量架空线路对电磁波遮蔽损耗的试验装置、试验方法,包括:无人机,频谱分析仪,无线网桥,全向天线,控制模块,发射天线,信号源和功率放大器;无人机,用于携带频谱分析仪、无线网桥和全向天线达到预设高度,频谱分析仪通过全向天线接收的发射天线发射的信号;控制模块,用于控制无线网桥,获取频谱分析仪实时采集到的信号,并通过分析采集到的信号,获得架空线路对不同频率电磁波的遮蔽损耗;信号源,用于产生连续波信号或模拟调制信号;功率放大器,用于对信号源产生的信号进行放大,并通过发射天线发射信号。克服了真型雷达移动不便、标准反射球无法稳定静止的缺点,方便测量实际线路对雷达天线的遮蔽损耗影响。
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公开(公告)号:CN111159928B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN201911173488.7
申请日:2019-11-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明公开了一种基于多线声源模型的变压器噪声计算方法及系统,所述方法包括:确定待预测点与变压器的相对位置;根据待预测点的相对位置,选取一个或多个对待预测点有影响的变压器侧面对应的多线声源等效模型;将待预测点位置输入至所述一个或多个多线声源等效模型,获得一个或多个有影响的变压器侧面在预测点位置的噪声;将一个或多个噪声在预测点位置进行叠加,获得待预测点位置的综合噪声;所述方法及系统通过有限元方法划分为多个小立方体模块,并等效成多个对应的线声源,通过有限元‑边界元耦合的方法建立多线声源模型;实现对于不同预测位置均可准确预测变压器对其产生的噪声,解决了近场区噪声预测不准确的问题。
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公开(公告)号:CN112685928B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202011517182.1
申请日:2020-12-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/10
摘要: 本发明公开了一种基于三相电抗器声源模型的噪声预测方法及系统,属于电力系统设备噪声控制与预测技术领域。本发明方法,包括:对测点处的噪声声强或声压进行测量,获取每个测点处的声强值或声压值;根据声强值或声压值,确定线声源的声功率;搭建三相电抗器声源模型的井型立体线等效模型,搭建防火墙有限元模型,搭建边界元模型;对声压数据和声压级三维立体数据绘制二维多切面云图,根据二维多切面云图,预测线声源的近、远场噪声的分布情况。本发明对声源模型的精准化建立及声传播预测提供了新的理论依据与方法指导,利用本发明,可以用建立三相电抗器精准的声源模型,从而为声传播预测与新建变电站方案设计提供准确的仿真数据。
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公开(公告)号:CN112945373B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110112161.X
申请日:2021-01-27
申请人: 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网西藏电力有限公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司
摘要: 本发明公开了一种青藏高原地区交流输电线路电晕噪声声功率修正方法,包括以下步骤:S1,在不同的海拔高度对导线开展电晕笼试验,利用B&K噪声测量系统对电晕放电产生的可听噪声声压数值进行测量;S2,通过声功率电晕笼解析方法将测得的声压数据转化为声功率;S3,对不同分裂数和不同子导线直径的导线声功率进行拟合,获得声功率修正方法。本发明提供的青藏高原地区交流输电线路电晕噪声声功率修正方法,具有测量数据更全面、可听噪声预测准确可靠的特点。
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公开(公告)号:CN111854929B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010518666.1
申请日:2020-06-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种评定特高压主设备声功率级不确定度的方法及系统,属于噪声测量及声功率级计算技术领域。本发明方法,包括:对目标特高压变电站的主设备以预设的测量标准,进行声功率级的噪声测试,获取测试数据;根据测试数据确定不确定因素,并确定不确定因素的声功率级的不确定度传播律;根据不确定传播律,确定不确定因素的标准不确定度;根据不确定因素的标准不确定度,确定特高压主设备声功率级的不确定度。本发明不仅为新建或在运变电站的噪声预测及治理提供了信息准确输入的依据,也为声压法测量特高压主设备声功率级的不确定度规范化评定提供参考。
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公开(公告)号:CN112904141A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110069771.6
申请日:2021-01-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种高压交流输电线路可听噪声声功率计算方法及装置。方案包括:获取导线束中的导线分裂数;获取导线束中的子导线直径;计算所述导线束中每一根子导线表面的电场强度,提取每一根子导线的表面最大的电场强度;对提取出的每一根子导线表面最大电场强度进行算术平均,确定导线表面的平均最大电场强度;根据所述导线分裂数、所述子导线直径和所述平均最大电场强度计算可听噪声声功率。本方案所提出的可听噪声声功率计算公式在预测高压输电线路的可听噪声水平方面更加的准确可靠,从而避免了由于预测的不准确给工程带来的不必要的造价增加或者可听噪声因子超标,这为我国特高压交流输电线路的建设提供了一定的技术支持。
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