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公开(公告)号:CN114974673B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202210383630.6
申请日:2022-04-12
Applicant: 广州南洋电缆集团有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟缺陷的高压电缆制造方法及其制造的电缆,涉及高电压输电线路领域,包括以下步骤:将导体屏蔽、绝缘层、绝缘屏蔽层三层共挤后,再将缓冲层、皱纹绝缘纸、波纹铝护套依次包覆于绝缘屏蔽层外。其中缓冲层通过搭盖式绕包的方法缠绕于绝缘屏蔽层之外;皱纹绝缘纸以间隙式绕包的方式缠绕于缓冲层之外;波纹铝护套通过氩弧焊焊接至皱纹绝缘纸之外,波纹方向与皱纹绝缘纸绕行方向相反。本发明通过间隙式绕包皱纹绝缘纸的方式,模拟缺陷电缆中缓冲层与铝护套之间白斑物质造成的电气接触不良,可应用于各类缺陷电缆检测、修复方法的相关验证实验。
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公开(公告)号:CN119518663A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510065473.8
申请日:2025-01-16
Applicant: 广州南洋电缆集团有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电缆护层保护器降损防爆延长寿命的方法及装置,其方法包括步骤:S1、构建保护装置降压电路,所述保护装置降压电路包括电阻Rg和与之并联的电容Cg,电阻Rg具有预设的电阻特性,电容Rg具有预设的电容特性;S2、构建电缆护层保护器等效电路,所述电缆护层保护器等效电路包括等效电阻Rcsp和与之并联的等效电容Ccsp;S3、将保护装置降压电路和电缆护层保护器电路串联,以根据预设的电阻特性和电容特性对电缆护层保护器两端的电压进行自动调节。本发明能够降低电缆护层保护器的运行损耗、防止在工频过电压和雷电过电压时误动作并提高其使用寿命。
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公开(公告)号:CN119478762A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411402608.7
申请日:2024-10-09
IPC: G06V20/40 , G06V10/74 , G06V10/82 , G06N3/0455
Abstract: 本申请实施例提供了一种视频处理的方法和视频处理装置。该方法包括:将一段视频分解为多帧视频图像;将多帧视频图像中的每帧视频图像划分为多个数据单元;确定第二帧视频图像中的第一滑动窗口内的中心数据单元与第一帧视频图像中的第二滑动窗口内的每个数据单元的相似度,得到第一结果;确定第一滑动窗口内的中心数据单元与第一滑动窗口内的周围数据单元的相似度,得到第二结果;基于第一结果和第二结果,获取第一滑动窗口内的每个数据单元的特征值。本申请实施例的方法和装置,有利于减少视频处理任务中的计算量,进而有利于提高系统的实时处理能力。
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公开(公告)号:CN119047299A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411031241.2
申请日:2024-07-30
Applicant: 广东粤海珠三角供水有限公司 , 华南理工大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种基于W‑MOPSO算法的金属氧化物避雷器的参数优化方法,涉及电力系统仿真与设计技术领域,方法主要包括:确定所述金属氧化物避雷器动态模型所需优化的参数,作为W‑MOPSO算法的决策变量;以残压测试误差作为W‑MOPSO算法的优化目标函数,综合考虑陡坡冲击电流残压试验、雷电冲击电流残压试验、操作冲击电流残压试验三项测试误差作为多目标进行优化;利用W‑MOPSO算法对所述金属氧化物避雷器动态模型进行优化,在优化过程利用Matlab和Simulink进行联合仿真,得到优化后的所述金属氧化物避雷器动态模型的参数组合群;根据所述金属氧化物避雷器动态模型的参数组合群确定金属氧化物避雷器的设计参数。本发明可以提高电力系统暂态仿真的准确性。
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公开(公告)号:CN118102688A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410023970.7
申请日:2024-01-08
Abstract: 本申请涉及一种电磁干扰屏蔽装置,该电磁干扰屏蔽装置包括:通长接地缆,该通长接地缆接地;动力电缆,该动力电缆包括动力缆线和位于该动力缆线之外的第一金属屏蔽层,该第一金属屏蔽层与该通长接地缆电连接,以通过该通长接地缆接地;仪控电缆,该仪控电缆包括仪控缆线和位于该仪控缆线之外的第二金属屏蔽层,该仪控电缆上传输的电压和电流小于该动力电缆上传输的电压和电流,该第二金属屏蔽层通过目标电感与该通长接地缆电连接,以通过该通长接地缆接地。采用本方法能够有效提高电磁干扰屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN117669184A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311619892.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 华南理工大学 , 人工智能与数字经济广东省实验室(广州)
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种雷电弧根滑行运动的仿真建模方法及系统,其方法包括步骤:S1、对避雷线周围的风速分布建模得到考虑边界层影响的风速;S2、建立雷电弧链式模型;S3、基于雷电弧链式模型及考虑边界层影响的风速,计算在总仿真时间内雷电弧根对应的电流微元的滑行位移;S4、将空间边界不断缩小,重复步骤S 2至步骤S3,得到各空间边界对应的滑行位移,当滑行位移的误差达到期望精度,得到期望空间边界;S5、将空间边界设为期望空间边界,将总仿真时间设为雷电多重回击的持续时间,重复步骤S 2至步骤S3,得到多重回击作用下雷电弧根对应的电流微元的总滑行位移。本发明提高了雷电弧根滑行位移的计算精确性,减少了计算开销。
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公开(公告)号:CN117420210A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311342751.7
申请日:2023-10-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于人工激励的避雷线断股缺陷识别方法、系统及损伤辨识平台,其方法应用损伤辨识平台,包括步骤:S1、选定避雷线的激励点和测量点,使所述激励点和测量点分别位于悬垂线夹的两侧;S2、通过激励源对激励点施加脉冲激励,同时通过加速度传感器采集测量点的振动波形信号;S3、通过上位机对振动波形信号进行预处理,根据预处理后的振动波形信号获得模态参数的固有频率;S4、重复步骤S2至步骤S3若干次,得到模态参数的固有频率数据集,将所述固有频率数据集输入到预先训练好的支持向量机,所述支持向量机进行分类识别。本发明能够提高对避雷线在悬垂线夹内部的断股缺陷识别的效率及准确性。
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公开(公告)号:CN115424822A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210986351.9
申请日:2022-08-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01F27/08
Abstract: 一种油浸式电力变压器的风冷散热系统,包括通风管道、吸风管道和离心风机,所述通风管道的上端封闭,下端连接离心风机;所述通风管道设于油浸式电力变压器的散热器正面,所述吸风管道的一端连接通风管道,另一端沿着散热器的正面至背面方向延伸,且另一端的端口封闭;所述吸风管道的表面设有吸风口,所述吸风口的方向朝向所述散热器的侧面,所述离心风机通过提高通风管道内部空气流速,促进吸风管道的吸风口吸收散热器侧面间隙的热空气,所述热空气途经吸风管道、通风管道至离心风机的出风口排出,从而促进散热器与空气的换热效率,从而提高散热器的强化散热能力,本发明还具有节能高效,降低人工成本等优点。
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公开(公告)号:CN109726498B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201910019494.0
申请日:2019-01-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种结合仿真精确计算架空地线预绞丝接触端口受力方法,包括以下步骤:建立地线预绞丝几何模型,使用有限元仿真计算接触点预压力;根据预压力确定导电桥初始半径;在导电桥初始半径下,使用有限元仿真计算接触端口接触点所受的安培力和Holm力;通过预压力、安培力、Holm力的合力对导电桥初始半径进行校正;在导电桥校正半径下,计算校正安培力和校正Holm力;将校正安培力和校正Holm力与安培力和Holm力比较,进行差值判断,若差值在精度要求则获得最终结果;若差值不在精度要求内则重新校正导电桥半径;本发明能够精确地仿真计算出地线预绞丝接触端面的受力,可以用于架空地线事故防范中。
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公开(公告)号:CN112100809B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010798217.7
申请日:2020-08-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种基于多物理场耦合仿真三相同轴超导电缆设计的方法,该方法根据短路热稳定原则、电缆额定电流、击穿场强理论、真空漏热原则分别确定三相同轴超导电缆本体结构中支撑管与接地相、超导层、绝缘层及保护层、低温恒温器的参数;通过二维电磁场仿真得到超导带材的交流损耗的同时验证PPLP(聚丙烯层压纸)绝缘层设计可靠性;将电磁场加入热‑流体耦合仿真实现多物理场耦合仿真;采用分析轴向温升的方式,根据轴向温升速率判断电缆是否满足设计要求,并得到在无中间冷却泵机下三相同轴超导电缆设计长度。本发明通过多物理场耦合仿真验证结构可靠性的设计,能较准确模拟电缆在液氮环境下的工况,弥补技术领域上的空白。
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