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公开(公告)号:CN118655458B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411144249.X
申请日:2024-08-20
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01D21/02 , G01R31/62 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 一种双浮球瓦斯继电器重瓦斯防误动方法,首先建立双浮球瓦斯继电器挡板转动角度与流速之间的解析模型,建立变压器运行参数与挡板转角之间的关系,根据变压器运行参数计算双浮球瓦斯继电器挡板旋转角度的理论值,实测挡板旋转角度,计算挡板旋转角度的相对误差判断瓦斯继电器是否异常;通过搭建变压器故障测试实验平台,使用压力传感器测量每相各压力值变化量,并求取变化量方差并判断发生区内外故障,结合压力变化量方差值与变压器运行参数,有效区分瓦斯继电器重瓦斯信号的真伪性,提高瓦斯继电器的可靠性。
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公开(公告)号:CN118604604B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411076584.0
申请日:2024-08-07
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01D21/02 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种双浮球瓦斯继电器重瓦斯动作整定值校验方法,包括:搭建变压器故障模拟实验平台;搭建瓦斯继电器机械响应平台;建立瓦斯继电器三维有限元分析模型;建立瓦斯继电器受力分析模型;对瓦斯继电器重瓦斯动作特性以及挡板机械响应特性进行数值仿真计算;提取实验测得重瓦斯动作时刻管道流速与压力数据,与仿真计算数据对比分析,确定双浮球瓦斯继电器整定值判定因素;判断实验测得重瓦斯动作时刻管道流速与仿真计算重瓦斯动作时刻管道流速是否吻合;根据上述判断依据,对双浮球瓦斯继电器重瓦斯动作整定值进行重新修正;本发明能够有效减少双浮球瓦斯继电器整定值校验的误差。
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公开(公告)号:CN118604604A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411076584.0
申请日:2024-08-07
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01D21/02 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种双浮球瓦斯继电器重瓦斯动作整定值校验方法,包括:搭建变压器故障模拟实验平台;搭建瓦斯继电器机械响应平台;建立瓦斯继电器三维有限元分析模型;建立瓦斯继电器受力分析模型;对瓦斯继电器重瓦斯动作特性以及挡板机械响应特性进行数值仿真计算;提取实验测得重瓦斯动作时刻管道流速与压力数据,与仿真计算数据对比分析,确定双浮球瓦斯继电器整定值判定因素;判断实验测得重瓦斯动作时刻管道流速与仿真计算重瓦斯动作时刻管道流速是否吻合;根据上述判断依据,对双浮球瓦斯继电器重瓦斯动作整定值进行重新修正;本发明能够有效减少双浮球瓦斯继电器整定值校验的误差。
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公开(公告)号:CN116537137A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310557353.0
申请日:2023-05-17
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: E02B15/06 , E02B9/00 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种流线型拦污栅栅叶,所述拦污栅栅叶本体整体采用流线型栅叶结构,所述拦污栅栅叶本体沿其长度方向,将长为L的拦污栅栅叶本体等分为3段,每一段长度均为1/3L;包括位于中间段的栅叶水平段,栅叶水平段的两个端头采用相同结构且对称设置的栅叶前缘端头结构和栅叶后缘端头结构,栅叶前缘端头结构包括位于端头的栅叶前缘圆弧段,栅叶前缘圆弧段通过栅叶前缘曲线段与栅叶水平段过渡相连。基于流线设计的思想,通过对现有拦污栅栅叶改进,可以大幅降低栅叶的流阻,避免栅后发生卡门涡街现象,提高拦污栅的运行稳定性;而且通过对栅叶叶型的流场进行CFD数值仿真模拟,可以得到其流场特性,确定栅叶附近的漩涡产生机理并加以改善。
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公开(公告)号:CN118655458A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411144249.X
申请日:2024-08-20
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01D21/02 , G01R31/62 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 一种双浮球瓦斯继电器重瓦斯防误动方法,首先建立双浮球瓦斯继电器挡板转动角度与流速之间的解析模型,建立变压器运行参数与挡板转角之间的关系,根据变压器运行参数计算双浮球瓦斯继电器挡板旋转角度的理论值,实测挡板旋转角度,计算挡板旋转角度的相对误差判断瓦斯继电器是否异常;通过搭建变压器故障测试实验平台,使用压力传感器测量每相各压力值变化量,并求取变化量方差并判断发生区内外故障,结合压力变化量方差值与变压器运行参数,有效区分瓦斯继电器重瓦斯信号的真伪性,提高瓦斯继电器的可靠性。
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公开(公告)号:CN118501027A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410463408.6
申请日:2024-04-17
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 本发明公开一种模拟叶片冲刷腐蚀的试验装置,包括支架、腐蚀箱、转盘机构、加载机构和模拟系统;支架上安装有控制系统和真空系统;腐蚀箱安装在支架上,腐蚀箱上安装有温控系统、监测组件和排液组件;监测组件用于监测腐蚀箱内的温度、空气含氧量和ph值;转盘机构安装在腐蚀箱内,转盘机构上安装有两旋转组件,旋转组件的输出端安装有夹具;加载机构安装在腐蚀箱内;模拟系统包括供水机构、酸碱液供给机构和盐雾供给机构。本发明可实现水环境、酸碱环境以及盐雾环境下对腐蚀箱内叶片试件进行环境、弯曲耦合疲劳以及环境弯扭组合受力疲劳试验,能够更准确地反映叶片在实际工作环境中的腐蚀疲劳情况,提高了试验数据的准确性和工作效率。
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公开(公告)号:CN117057001A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310832235.6
申请日:2023-07-07
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F113/08
摘要: 本发明提供了一种基于降阶有限元模型的水电站大型拦污栅结构优化设计方法,根据现有拦污栅结构图纸,建立现有拦污栅三维有限元模型;基于降阶有限元模型的大型拦污栅非线性流致振动分析方法,对现有拦污栅结构进行非线性流致振动分析,找到最优降阶模型;优化易发生破坏的拦污栅底部1/3处结构强度;对拦污栅结构进行具体优化;根据结构优化方案,建立优化后的拦污栅三维有限元模型;基于降阶有限元模型的大型拦污栅非线性流致振动分析方法,对优化后的拦污栅结构进行非线性流致振动分析;对比优化前后的拦污栅结构强度,具体包括优化前后应力值分布和应力极限对比;判断优化后的拦污栅结构强度是否满足要求。
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公开(公告)号:CN219854393U
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202320577964.7
申请日:2023-03-22
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: B25B27/24
摘要: 本实用新型提供一种事故配压阀倒装工具,包括转运轨道、顶升装置和卡套装置,转运轨道设置在事故配压阀支架上,顶升装置包括托板,托板上设有与工具螺杆配合的通孔,托板中心设有避让孔,工具螺杆包括螺杆头,螺杆头一端设有螺杆,螺杆头外侧设有外螺纹,螺杆穿过托板的通孔后通过限位螺母固定,所述卡套装置包括分瓣设置的卡套螺母,卡套螺母内侧设有与螺杆头适配的卡装槽,卡套螺母通过螺栓进行连接。使用该工具可以在不拆装主供油管路的情况下,将阀芯及端盖从下方进行拆装,避免起吊和翻身作业,提高拆装效率。
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公开(公告)号:CN219711708U
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202320210824.6
申请日:2023-02-14
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种伺服下导轴承智能抱瓦工装,包括导向缸体,所述导向缸体顶部连接减速器和伺服电机,所述伺服电机与减速器连接,所述减速器的输出轴通过联轴器连接精密丝杠,所述精密丝杠位于所述导向缸体内,所述精密丝杠的下端与导向活塞连接,所述导向活塞的下端连接推拉力传感器,所述推拉力传感器的下端连接楔块组件,所述楔块组件安装在导向架内,所述导向架与所述导向缸体连接。本实用新型通过数控系统精确控制伺服电机驱动直线运行装置使楔块产生位移实现抱瓦,执行过程中推力传感器实时反馈抱瓦推力,可精确控制抱瓦间隙和力度,实现抱瓦自动化、智能化,有效解决传统机械抱瓦力度不均、精度不足等问题。
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公开(公告)号:CN220056074U
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202321148049.2
申请日:2023-05-14
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 一种转轮联轴螺栓液压拉伸器转运装置,包括平台结构和与其配合的可调式吊装结构,所述的平台结构上设有环形轨道、定位环和顶紧结构;所述的可调式吊装结构包括横梁,横梁的一端设有支撑臂和与定位环配合的定位轮,支撑臂上设有行走轮,横梁的另一端设有安装架,安装架上设有行走轮、定位轮和吊运装置。采用上述结构,操作人员能够便捷地进行液压拉伸器的拆卸、安装和转移,提高了作业效率;能保证拉伸器在转移过程中的稳定性,操作简单方便,降低了操作人员的劳动强度和设备损伤的风险;采用分瓣式结构,可方便、快捷地将装置转运至工作场所,可以在主轴内组装,该装置同样适用于其他环形场地内的重物转移工作。
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