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公开(公告)号:CN103105257A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310035401.6
申请日:2013-01-29
申请人: 华北电力大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
摘要: 本发明公开了电力工程结构安全领域的一种基于动力特性的覆冰致输电塔线结构失效的预警方法。其技术方案是:1、建立输电塔线的结构动力有限元模型;2、建立输电塔线动力特性与覆冰载荷之间的函数关系;3、利用振动传感器获取输电塔在工作状态下的动力特征;4、根据实测动力特征数据及函数关系,对覆冰致输电塔线结构失效问题进行预警。本发明通过实测动力特征与结构仿真分析相结合,可以就覆冰致输电塔线结构失效发生前进行预警,避免输电线断线、输电塔倒塌等恶性事故的发生。
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公开(公告)号:CN102904162A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210403814.0
申请日:2012-10-22
摘要: 一种基于紫外预电离技术的多通道气体火花开关,本发明包括对应设置的圆形法兰盘形状的主电极Ⅰ(1)及其电极头(12)、主电极Ⅱ(2)和对应的电极头(13)以及通过固定螺栓(9)连接的圆形筒体开关外壳(3)。本发明的优点是:1、触发电极的结构设计,可在触发条件下产生UV电离,使其在主间隙中分布较为丰富的初始电子,缩短火花间隙的击穿延时,诱发圆环电极产生多通道并联放电达到了降低开关电感,减小电极烧蚀,延长开关寿命的作用;2、开关整体呈现紧凑的同轴结构,且主电极间距极小,增加开关内部的气压,有效地降低了间隙的击穿延时,同时减少火花电感,这将简化触发脉冲发生器的结构。
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公开(公告)号:CN103076463A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310001837.3
申请日:2013-01-05
申请人: 昆明理工大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
摘要: 本发明涉及一种风杯式光纤Bragg光栅风速风向传感器,属于光电子测量技术领域。三个风杯互成120°角,1#风杯中心轴线垂直于正北方;三个风杯侧棱开槽至风杯中心,并在风杯中心处分别与三个等强度悬臂梁自由端连接,三个等强度悬臂梁采用螺旋上升式固定于凸台上半部,每两个光栅耦合后分别对称粘贴于每个等强度悬臂梁正反表面的中心轴线上,6支光纤Bragg光栅通过输入输出光纤在凸台底座内耦合,最后输入输出光纤连接于光纤光栅信号解调仪。本发明利用光纤光栅信息材料体积小、抗电磁干扰和使用寿命长等特殊物理属性,实现风荷载警报控制单位的风速风向实时在线监测,抗干扰性强,准确度高。
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公开(公告)号:CN103076463B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201310001837.3
申请日:2013-01-05
申请人: 昆明理工大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
摘要: 本发明涉及一种风杯式光纤Bragg光栅风速风向传感器,属于光电子测量技术领域。三个风杯互成120°角,1#风杯中心轴线垂直于正北方;三个风杯侧棱开槽至风杯中心,并在风杯中心处分别与三个等强度悬臂梁自由端连接,三个等强度悬臂梁采用螺旋上升式固定于凸台上半部,每两个光栅耦合后分别对称粘贴于每个等强度悬臂梁正反表面的中心轴线上,6支光纤Bragg光栅通过输入输出光纤在凸台底座内耦合,最后输入输出光纤连接于光纤光栅信号解调仪。本发明利用光纤光栅信息材料体积小、抗电磁干扰和使用寿命长等特殊物理属性,实现风荷载警报控制单位的风速风向实时在线监测,抗干扰性强,准确度高。
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公开(公告)号:CN203117219U
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201320002440.1
申请日:2013-01-05
申请人: 昆明理工大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院
摘要: 本实用新型涉及一种风杯式光纤Bragg光栅风速风向传感器,属于光电子测量技术领域。三个风杯互成120°角,1#风杯中心轴线垂直于正北方;三个风杯侧棱开槽至风杯中心,并在风杯中心处分别与三个等强度悬臂梁自由端连接,三个等强度悬臂梁采用螺旋上升式固定于凸台上半部,每两个光栅耦合后分别对称粘贴于每个等强度悬臂梁正反表面的中心轴线上,6支光纤Bragg光栅通过输入输出光纤在凸台底座内耦合,最后输入输出光纤连接于光纤光栅信号解调仪。本实用新型利用光纤光栅信息材料体积小、抗电磁干扰和使用寿命长等特殊物理属性,实现风荷载警报控制单位的风速风向实时在线监测,抗干扰性强,准确度高。
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公开(公告)号:CN202856146U
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201220541256.X
申请日:2012-10-22
摘要: 一种基于紫外预电离技术的多通道气体火花开关,本实用新型包括对应设置的圆形法兰盘形状的主电极Ⅰ(1)及其电极头(12)、主电极Ⅱ(2)和对应的电极头(13)以及通过固定螺栓(9)连接的圆形筒体开关外壳(3)。本实用新型的优点是:1、触发电极的结构设计,可在触发条件下产生UV电离,使其在主间隙中分布较为丰富的初始电子,缩短火花间隙的击穿延时,诱发圆环电极产生多通道并联放电达到了降低开关电感,减小电极烧蚀,延长开关寿命的作用;2、开关整体呈现紧凑的同轴结构,且主电极间距极小,增加开关内部的气压,有效地降低了间隙的击穿延时,同时减少火花电感,这将简化触发脉冲发生器的结构。
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公开(公告)号:CN111308234A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201911250742.9
申请日:2019-12-09
申请人: 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司海西供电公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了布莱克曼窗与窗宽比的S变换电能质量扰动特征提取方法,包括如下步骤:S1、电能质量扰动信号采集;S2、将扰动信号利用基于布莱克曼窗与窗宽比的S变换;S3、复杂扰动信号特征曲线提取,本发明结构科学合理,使用安全方便,与以往的电能质量扰动特征提取方法相比,由于采用从三个方面分别提取特征即频幅值曲线、频率幅值曲线高频部分和三次谐波幅值曲线,并从三次谐波中提取尖峰与陷波的特征,减小了其他扰动对尖峰与陷波特征的干扰,实现了特征分离,减小了复杂扰动特征之间的相互干扰,由于实现了复杂扰动中不同成分扰动的特征分离,减小相互特征之间的干扰,为扰动识别与分类打下坚实基础,极大的提高了扰动识别与分类的正确率。
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公开(公告)号:CN110795866A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911127011.5
申请日:2019-11-18
申请人: 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司海西供电公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于极限故障点的电压暂降区域预测方法,包括:构建电网简化模型;创建蒙特卡洛随机变量故障模型;获得不同情况下N个节点的故障电压平均值,以及相对应的电压暂降百分比;根据不同故障所对应的权重值,计算出各个节点综合故障时的电压暂降百分比;确定极限故障点;根据极限故障点所对应的电压暂降区域,提前配置相应设备以进行电压抬升。本发明将蒙特卡洛法与极限故障点法相结合,对电网故障进行精准预测,找出极限故障点所对应的电压暂将区域,为后续合理、高效地治理以抬升电压暂降区域的电压奠定了基础,使得系统的全网电压状态最佳。
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公开(公告)号:CN106566325A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610905861.3
申请日:2016-10-18
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 华北电力大学 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国网浙江省电力公司温州供电公司
IPC分类号: C09D123/00 , C09D191/00 , C09D5/08 , C09D7/12
CPC分类号: C09D123/00 , C08L2201/08 , C08L2203/202 , C09D5/08 , C09D5/18 , C09D7/65 , C09D191/00 , C08L75/02 , C08K2003/2227 , C08K3/36
摘要: 本发明提供了一种架空导线用防腐组合物及其制备方法,该防腐组合物含按质量份数计的下述组份:基础油:55~105份;有机胺:4~5份;异氰酸酯:10~20份;粉煤灰:7~17份;高纯水:6~12份。本发明提供的防腐组合物具有良好的高温稳定性,粉煤灰的使用不仅经济环保,还提高了耐腐蚀性和耐热性。本发明提供的组合物制备方法简单易操作,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110795866B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN201911127011.5
申请日:2019-11-18
申请人: 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司海西供电公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G06F30/20 , G06F18/2415 , G06F18/2431 , G06Q50/06 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于极限故障点的电压暂降区域预测方法,包括:构建电网简化模型;创建蒙特卡洛随机变量故障模型;获得不同情况下N个节点的故障电压平均值,以及相对应的电压暂降百分比;根据不同故障所对应的权重值,计算出各个节点综合故障时的电压暂降百分比;确定极限故障点;根据极限故障点所对应的电压暂降区域,提前配置相应设备以进行电压抬升。本发明将蒙特卡洛法与极限故障点法相结合,对电网故障进行精准预测,找出极限故障点所对应的电压暂将区域,为后续合理、高效地治理以抬升电压暂降区域的电压奠定了基础,使得系统的全网电压状态最佳。
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