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公开(公告)号:CN114878410A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111210819.7
申请日:2021-10-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种芳纶纤维复合材料浸润性的测试方法及系统,该方法包括:获取两组质量、高度及堆积密度相同的芳纶短丝样品柱;采用正己烷作为完全润湿体,将装有一组芳纶短丝样品柱的测量管垂直挂在表面张力仪的天平挂钩上,确定天平挂钩的下端与正己烷液面距离,设定吸附时间,运行表面张力仪的washburn程序,进行多次平行样重复测量,计算一组芳纶短丝样品柱的参数β值;将表面张力仪中的液体更换为待测液体,将另一组样品柱的测量管垂直挂在表面张力仪的天平挂钩上,确定天平挂钩的下端与待测液面距离,设定吸附时间,运行所述washburn程序,进行多次平行样重复测量,根据参数β值,计算芳纶纤维与待测液体的接触角,测试芳纶纤维复合材料浸润性。
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公开(公告)号:CN114814475A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111114799.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于评价复合材料绝缘件损伤状态的方法及系统,属于绝缘材料损伤检测领域。本发明方法包括:1.1对待测复合材料绝缘件,进行电气试验;1.2在待测复合材料绝缘件表面布置声发射传感器,对待测复合材料绝缘件表面进行声速测量并定位声发射源,将待测复合材料绝缘件放置于环境箱中,监测并记录声发射源发出的声发射信号;判断是否满足电气试验结束条件,若否返回1.1;若是,根据声发射信号确定待测复合材料绝缘件电气试验后的损伤状态。本发明能够极大地提高对复合材料绝缘件的性能评价能力。
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公开(公告)号:CN119206156A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411056594.8
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06V10/24 , G06V10/764 , G06V10/40
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子红外图像芯棒中轴线智能定位方法及系统,包括:获取复合绝缘子红外图像数据集,并进行复合绝缘子的锚框和芯棒中轴线上的关键点的标注,以获取标注数据;建立Yolo深度学习模型,结合关键点检测技术进行红外图像中芯棒位置的关键点的标记,以获取初始检测模型;基于所述标注数据对所述初始检测模型进行训练,以获取优化检测模型;基于所述优化检测模型对待测复合绝缘子红外图像进行芯棒中轴线关键点的定位。本发明结合了深度学习和关键点检测技术,同时可以快速地对新的复合绝缘子红外图像进行处理和识别,实现实时监测和分析,可以大量减少人工干预并提高检测效率,以便及时采取维护或修复措施,适合工业化推广。
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公开(公告)号:CN116952932A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310693663.5
申请日:2023-06-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于评价复合绝缘子材料老化状态的方法及系统,属于复合材料老化状态评价技术领域。本发明方法,包括:将工作预设时间后的复合绝缘子材料作为目标材料,对所述目标材料进行预处理,以使目标材料的状态到达用于评价复合绝缘子材料老化状态的初始状态;对所述初始状态的目标材料进行拍照处理,得到目标照片,对所述目标照片进行灰度处理,并生成灰度图,并基于所述灰度图生成灰度直方图;以正常区域的灰度值比255作为目标阈值,基于所述目标阈值提取灰度图中老化区域的面积比例;基于所述老化区域的面积比例,来评价目标材料的老化状态。本发明能够解决常规老化评价方法耗时长的问题。
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公开(公告)号:CN114822729A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111386145.6
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G16C60/00 , G16C20/90 , G06F16/903 , G01N29/04 , G01N29/44
Abstract: 本发明公开了一种复合材料缺陷检测方法,并公开了具有该复合材料缺陷检测方法的装置、终端及存储介质。其中复合材料缺陷检测方法利用力锤法,预先测试目标复合材料所有常见缺陷类型对应的模态数据,然后通过检测待测目标的模态数据,反推待测目标的缺陷类型,替代了现有的复合材料缺陷检测方法。
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公开(公告)号:CN119714551A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411705007.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请公开复合绝缘子红外图像芯棒温度曲线提取方法及装置。该方法,包括:收集输电线路复合绝缘子红外图像并预处理红外图像,得到预处理后的红外图像;在预处理后的红外图像中使用基于深度学习的目标检测模型进行中轴线位置标注;利用标注的中轴线位置,提取初步的温度曲线;对初步的温度曲线进行滤波,得到滤波后温度曲线;在滤波后温度曲线上提取各局部最小值,以各局部最小值作为复合绝缘子芯棒温度;将提取到的各局部最小值进行样条插值,得到最终的芯棒温度曲线。如此,能够高效智能地从复合绝缘子红外图像中提取绝缘子芯棒温度,并生成更准确的温度曲线。
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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
Applicant: 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: G01R31/12
Abstract: 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:CN116735961A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310057247.6
申请日:2023-01-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 北京华天机电研究所有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种高压绝缘子的绝缘电阻自动测量装置及方法,所述装置包括:直流高压发生器,与高压电容组成充电回路,用于输出直流高压至所述高压电容,以为所述高压电容充电;其中,此时所述高压开关处于断开状态;高压电容,与高压分压器、电流互感器和被测高压绝缘子组成放电回路,用于在所述高压发生器处于关闭状态,且高压开关处于闭合状态时,进行RC放电;高压分压器,与测控模块相连接,用于分别在充电和放电时进行分压,分别获取第一分压信号和第二分压信号,并将所述第一分压信号和第二分压信号分别输入至所述测控模块;测控模块,用于基于所述第一分压信号和第二分压信号确定所述被测高压绝缘子的绝缘电阻。
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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
Applicant: 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: G01R31/12
Abstract: 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:CN114892400B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202111283620.7
申请日:2021-11-01
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: D06M14/18
Abstract: 本发明提供了一种材料表面处理装置及方法。该装置包括:第一导向辊、第二导向辊、等离子体处理装置和液相接枝处理装置;第一导向辊和第二导向辊间隔设置,第一导向辊传送待处理材料,第二导向辊传送处理后的待处理材料;等离子体处理装置和液相接枝处理装置间隔地设置于第一导向辊和第二导向辊之间;等离子体处理装置靠近第一导向辊,用于对待处理材料进行等离子处理;液相接枝处理装置靠近第二导向辊,用于对等离子处理后的待处理材料进行液相接枝聚合处理。本发明中,等离子处理之后能够在待处理材料表面进行刻蚀,并在刻蚀后与液体接枝反应物进行聚合处理,能够有效延长刻蚀的改性效果,提高了待处理材料的表面性能,获得了长期的改性效果。
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