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公开(公告)号:CN112198348A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010641157.8
申请日:2020-07-06
申请人: 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 , 国网新疆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: G01R1/20
摘要: 本发明公开了一种试验线段阻波器的电感参数调节装置和阻波器,所述装置包括:弹性长度调节件、传动件、滑动触头和驱动电机;其中,所述弹性长度调节件的第一端连接在阻波器的均压环上,所述弹性长度调节件的第二端与所述滑动触头相连接,所述弹性长度调节件用以带动所述滑动触头沿阻波器的绝缘套筒的轴向滑动,以调节阻波器的电感参数;所述传动件的动力输入端与所述驱动电机的动力输出端相连接,所述传动件的动力输出端与所述弹性长度调节件的第二端相连接,所述驱动电机用以驱动所述传动件运动,所述传动件用以施加作用力至所述弹性长度调节件上,以使所述弹性长度调节件在自身弹性作用下和所述传动件的作用下进行长度的调节。
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公开(公告)号:CN111948430A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010641977.7
申请日:2020-07-06
IPC分类号: G01R1/18
摘要: 本发明公开了一种确定试验线段阻波器参数的方法及系统,包括:建立包括阻波器、高压试验电源和试验线段的电路仿真模型;基于所述电路仿真模型,向所述试验线段的预设位置处注入幅值相等且频率不同的正弦波电流,分别获取在不同的阻波器工作频率下从所述阻波器流出至高压试验电源的电流幅值;根据在不同的阻波器工作频率下从所述阻波器流出至高压试验电源的电流幅值,分别计算所述阻波器在不同的阻波器工作频率下的衰减量;若所述阻波器在不同工作频率下的衰减量均大于等于预设的衰减量阈值,则确定阻波器的当前的电容值为阻波器的电容最优值,确定阻波器的当前的电感值为阻波器的电感最优值。
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公开(公告)号:CN111695291A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010408356.4
申请日:2020-05-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种用于确定长空气间隙击穿电压的方法及系统,根据长空气间隙的结构特征和气象条件特征确定训练数据;根据支持向量回归SVR模型的训练误差确定目标函数;利用样本训练数据进行SVR模型的训练,并利用布谷鸟搜索算法进行模型参数的寻优,以确定最优SVR模型;利用所述最优SVR模型进行预测,以确定所述待测长空气间隙的击穿电压。本发明的方法能够根据长空气间隙的结构特征和气象条件特征确定不同间隙类型对应的击穿电压预测模型,相比传统的击穿电压计算方式,具有更高的预测精度,且不需要繁琐的计算程序,只需要输入气象条件特征和间隙距离即可确定该条件下的击穿电压,简单易于操作,极大降低了操作成本。
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公开(公告)号:CN111948430B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202010641977.7
申请日:2020-07-06
IPC分类号: G01R1/18
摘要: 本发明公开了一种确定试验线段阻波器参数的方法及系统,包括:建立包括阻波器、高压试验电源和试验线段的电路仿真模型;基于所述电路仿真模型,向所述试验线段的预设位置处注入幅值相等且频率不同的正弦波电流,分别获取在不同的阻波器工作频率下从所述阻波器流出至高压试验电源的电流幅值;根据在不同的阻波器工作频率下从所述阻波器流出至高压试验电源的电流幅值,分别计算所述阻波器在不同的阻波器工作频率下的衰减量;若所述阻波器在不同工作频率下的衰减量均大于等于预设的衰减量阈值,则确定阻波器的当前的电容值为阻波器的电容最优值,确定阻波器的当前的电感值为阻波器的电感最优值。
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公开(公告)号:CN112629591A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011578182.2
申请日:2020-12-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种环境气象观测装置、污秽等级的确定系统及方法,环境气象观测装置包括气象传感机构、颗粒物传感机构和集控机构。气象传感机构用于获取气象监测数据。颗粒物传感机构用于获取颗粒物浓度监测数据。集控机构用于采集、处理所述气象监测数据和所述颗粒物浓度监测数据。本申请的环境气象观测装置可以用于风沙干旱地区绝缘子污秽等级的预测,同时准确度较高,从而为外绝缘设计提供依据,防止绝缘子污闪发生。
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公开(公告)号:CN113219308B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110162780.X
申请日:2021-02-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种确定复杂间隙结构操作冲击放电电压的方法及系统,属于高电压与绝缘技术领域。本发明方法包括:根据复杂间隙结构的工程设备的布置方案,将间隙结构离散为多个典型间隙结构;进行典型间隙操作冲击试验获取校正试验数据;对典型间隙结构进行拟合,确定放电电压计算公式;根据校正试验数据和标准气象下50%操作冲击放电电压计算公式,确定正态分布模型;根据正态分布模型确定放电电压概率密度函数及间隙闪络概率公式;根据密度函数及间隙闪络概率公式,确定放电二项分布模型;根据二项分布模型及间隙闪络概率公式,确定复杂间隙结构50%操作冲击放电电压。本发明显著提高了复杂间隙结构50%操作冲击放电电压计算
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公开(公告)号:CN113219308A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110162780.X
申请日:2021-02-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种确定复杂间隙结构操作冲击放电电压的方法及系统,属于高电压与绝缘技术领域。本发明方法包括:根据复杂间隙结构的工程设备的布置方案,将间隙结构离散为多个典型间隙结构;进行典型间隙操作冲击试验获取校正试验数据;对典型间隙结构进行拟合,确定放电电压计算公式;根据校正试验数据和标准气象下50%操作冲击放电电压计算公式,确定正态分布模型;根据正态分布模型确定放电电压概率密度函数及间隙闪络概率公式;根据密度函数及间隙闪络概率公式,确定放电二项分布模型;根据二项分布模型及间隙闪络概率公式,确定复杂间隙结构50%操作冲击放电电压。本发明显著提高了复杂间隙结构50%操作冲击放电电压计算的便捷性。
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公开(公告)号:CN212723015U
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202021299973.7
申请日:2020-07-06
申请人: 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 , 国网新疆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: G01R1/20
摘要: 本实用新型公开了一种试验线段阻波器的电感参数调节装置和阻波器,所述装置包括:弹性长度调节件、传动件、滑动触头和驱动电机;其中,所述弹性长度调节件的第一端连接在阻波器的均压环上,弹性长度调节件的第二端述滑动触头相连接,弹性长度调节件用以带动所述滑动触头沿阻波器的绝缘套筒的轴向滑动,以调节阻波器的电感参数;所述传动件的动力输入端与驱动电机的动力输出端相连接,传动件的动力输出端与弹性长度调节件的第二端相连接,驱动电机用以驱动所述传动件运动,传动件用以施加作用力至所述弹性长度调节件上,以使所述弹性长度调节件在自身弹性作用下和所述传动件的作用下进行长度的调节;滑动触头的材质为具有良好导电性能的金属。
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公开(公告)号:CN113572116A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110927146.0
申请日:2021-08-13
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了基于无人机的线路除冰装置,包括无人机,所述无人机底部设置有安装支架,安装支架上设置有除冰装置,所述除冰装置包括固定框架、顶面除冰机构、侧面除冰机构、控制箱、摄像头一和摄像头二;所述固定框架包括两组对称设置的横梁和纵梁;所述顶面除冰机构设置在固定框架的内部,且通过销轴活动连接在两组纵梁之间;所述侧面除冰机构包括传动机构、两组对称设置的连接杆和第二刮板,第二刮板设置在连接杆的底部,连接杆的顶部通过传动机构固定在固定框架的内部;所述摄像头一与摄像头二用于识别线缆路径以及观测线缆的除冰状态;本发明实现了线路在带电运行状态下的除冰作业,除冰装置结构设计简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN109687293A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910009169.6
申请日:2019-01-04
申请人: 国网新疆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: H01T19/04 , F16F15/02 , F16F15/173
CPC分类号: H01T19/04 , F16F15/021 , F16F15/173
摘要: 本发明涉及避雷针技术领域,是一种减轻风振的钢管避雷针,包括本体,本体内设有圆台形中空腔,中空腔内设有支撑盘,所述支撑盘上设有同轴设置的扇环槽,扇环槽内设有能沿扇环槽滚动的若干个滚珠,滚珠上连接有绳索,绳索底端穿过扇环槽连接有摆动件。本发明结构合理而紧凑,使用方便,其通过设置可在支撑盘上跳动或移动的滚珠,并在滚珠上连接摆动件,当避雷针发生风振时,通过单个滚珠的跳动或移动、多个滚珠间的碰撞、单个摆动件的摆动及多个摆动件的碰撞来产生大量的阻尼,进而减轻了整个装置的振动,减小了装置因风振受到的损害,延长了使用寿命。
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