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公开(公告)号:CN117419164A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311544913.5
申请日:2023-11-17
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种超导电缆终端导体连接结构,包括终端低温容器和超导电缆,终端低温容器包括容器本体、第一液氮腔、电缆接口和容器法兰,超导电缆包括电缆芯体、电缆保温管、第二液氮腔和电缆法兰,容器法兰和电缆法兰固定连接、且两者之间设有第一密封圈,第一密封圈包括中空的支撑骨架、固定包覆在支撑骨架外周的金属密封层、以及填实在支撑骨架内的填实层,支撑骨架的硬度都大于金属密封层的硬度和填实层的硬度,支撑骨架具有开口部,支撑骨架的径向厚度沿其周向从中间向两端逐渐减小。当第一密封圈受到压力时,金属密封层和支撑骨架容易变形,由此有效地填充密封面上的缺陷,补偿一定程度因密封面不平行造成的厚度偏差,保障密封效果。
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公开(公告)号:CN119721767A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411810977.X
申请日:2024-12-10
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于指标组合的数字化表计数据可信度评估方法及设备,所述方法包括以下步骤:获取待评估数字化表计属性、一定时间窗口内的待评估数字化表计数据以及预先设置的可信度评估体系,可信度评估体系包括适应度指标、准确度指标和完整度指标;基于待评估数字化表计属性判断是否满足当前应用场景需求,若是,则设定适应度指标的值为1,并基于一定时间窗口内的待评估数字化表计数据获取准确度指标和完整度指标的值;综合可信度评估体系中各评价指标的值获得待评估数字化表计的数据可信度。与现有技术相比,本发明具有实现对数字化表计数据可信度的精准化评估,提高评估过程的合理化水平与评估结果的可解释性与客观性等优点。
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公开(公告)号:CN119650182A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411798335.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种可变截面弹簧式电流引线,可应用在超导风机、超导电抗器、超导电缆等超导电力设备,包括导体衬底、超导导体和法兰盖板,法兰盖板与杜瓦容器的外壳固定连接,导体衬底穿过法兰盖板,超导导体位于导体衬底中,导体衬底一端连接电流引出端子,一端连接输电端;导体衬底位于法兰盖板下方部分的材料为柔性导电材料,导体衬底形状为檀香状结构,在展开时为螺旋上升的锥形弹簧形,在压平时为圆盘形,锥形弹簧形的锥顶位于法兰盖板的底面,导体衬底与电流引出端子连接处位于锥形弹簧形的锥底边缘。与现有技术相比,本发明具有在不同工作工况下,可通过调整长度及截面来实现传导漏热及电损耗的改变,从而实现不同工况下热损耗最小化的优点。
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公开(公告)号:CN119622293A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411798328.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种SF6密度表数据异常自诊断方法、存储介质及设备,所述方法包括以下步骤:基于待诊断SF6密度表的上传数据,获取与待诊断SF6密度表对应的采集数据时间序列,在每个检测时刻,基于实时的密度时间序列,判断密度测量值的变化是否超过设定的波动阈值,若是,则:判断密度测量值的变化方向;基于气压时间序列判断是否存在漏气,若是,则产生漏气报警信号;计算实时的环境温度时间序列和密度时间序列的相关系数,判断密度值变化与环境温度变化是否存在高度负相关性,若是,则判定密度值的变化是由于密度表安装处环境温度高于或者低于电气设备本体气室温度所导致。与现有技术相比,本发明能够准确、快速地判断SF6密度值的变化原因。
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公开(公告)号:CN119622165A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411659276.0
申请日:2024-11-20
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G06F17/11 , G06F17/16 , G06F30/367 , G01R31/00 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种三相统包超导电缆交流损耗计算方法和设备,所述方法包括以下步骤:计算本体部分交流损耗,所述本体部分交流损耗包括通过解析方法求解的多阶次谐波分量交流损耗;计算终端部分交流损耗,所述终端部分交流损耗包括焦耳热损耗和漏热损耗;将所述本体部分交流损耗与所述终端部分交流损耗相加,获得三相统包超导电缆交流损耗;其中,所述多阶次谐波分量交流损耗包括主电流波动产生的磁滞损耗和多个小电流波动产生的磁滞损耗,所述主电流波动为以负荷电流基波为幅值的正弦波,所述小电流波动为因谐波电流畸变形成电流波动,所述谐波电流通过层间电流分布求解方法获得。与现有技术相比,本发明可以提高计算结果的精确性。
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公开(公告)号:CN119607783A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411795123.9
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种手动控制的吸附材料精准释放装置及其释放方法,所述装置包括真空抽口、超导容器、悬臂、吸附材料、真空容器、第一密封圈、拉杆封盖和第二密封圈,所述真空容器在超导容器内,并通过悬臂与超导容器连接,真空抽口固定于真空容器上;所述真空容器一端开口,拉杆封盖和第一密封圈设置于真空容器的开口一端,拉杆封盖的封盖一端将吸附材料封在真空容器中,拉杆一端在超导容器外部露出供操作者手动控制拉杆封盖滑动释放吸附材料的拉杆。与现有技术相比,本发明令吸附材料的释放在人为控制之下,封盖不会因为压力差的减小而提前松动,使得吸附材料的释放更加精准。
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公开(公告)号:CN119538656A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411593493.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 国网上海市电力公司
IPC: G06F30/23 , G01R31/52 , G01R31/62 , G01R31/72 , G01R19/00 , G01R29/08 , G01D21/02 , G06F30/28 , G06F17/12 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种换流变压器匝间短路故障下电磁‑热流场计算方法与装置,该方法包括:建立基于电路‑电磁‑热流耦合的换流变压器多物理场数值计算理论模型;以所述多物理场数值计算理论模型为基础,建立匝间短路故障下的换流变压器电磁‑热流场模型;在所述换流变压器电磁‑热流场模型中于不同位置设置匝间短路故障;进行换流变压器在设置的匝间短路故障下的绕组电流波形、电压波形与电磁场分析,以及热流场分析。
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公开(公告)号:CN119322301A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411383610.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明涉及一种雷电冲击下电容式电压互感器的暂态等效分析电路,包括电容分压器和与其连接的电磁单元,电容分压器用于将一次侧电网的高压信号利用串联电容分压原理进行分配,电容分压器包括多个依次串联的高压电容元件的等效电路单元、中压电容元件的等效电路单元和暂态电容元件的等效电路单元,电磁单元包括中间变压器电容效应子单元、复合电抗子单元以及阻尼器,中间变压器电容效应子单元经复合电抗子单元连接至中压电容元件的等效电路单元两端,阻尼器接于中间变压器等效电路子单元二次侧。与现有技术相比,本发明具有准确模拟电容式电压互感器在雷电冲击下实际的电气行为等优点。
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公开(公告)号:CN118246324A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410347386.7
申请日:2024-03-26
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F30/18 , G06F17/10 , G06F111/06 , G06F111/04 , G06F113/16
Abstract: 本发明涉及一种超导电缆结构参数的多目标优化方法、设备和介质,包括以下步骤:S1、获取超导电缆结构参数和性能参数,设置超导电缆各结构参数的约束范围,基于所述超导电缆结构参数和性能参数构建目标函数,建立超导电缆结构参数多目标优化模型;S2、通过改进的多目标灰狼优化算法迭代求解所述超导电缆结构参数多目标优化模型,得到超导电缆结构参数的最优解;其中,为多目标灰狼优化算法中的迭代系数赋予与超导电缆各结构参数总体灵敏度指数负相关的权重系数,得到所述改进的多目标灰狼优化算法。与现有技术相比,本发明可以进一步提高超导电缆结构参数的优化速度和优化效果。
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公开(公告)号:CN115436734B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211124348.2
申请日:2022-09-15
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种地下杂散电流源的定位方法,地下杂散电流源的定位方法中,基于大地的相对介电常数测量电磁波在大地中的传播速度,建立五个探针的地下杂散电流定位模型对地下冲击源进行定位,五个探针组成的阵列为十字阵列,定义xy作为平面,以十字阵列的中心观测点A1(0,0,0)作为坐标原点,杂散电流冲击的冲击源S的坐标为(x,y,z);四个观测点按照中心观测点A1对称分布,四个观测点到中心观测点A1的距离为作为阵元距离为a,中心观测点和四个观测点分别设置探针以测量电势时域波形;基于所述电势时域波形确定冲击源到达每个观测点的时延,利用十字阵列法进行定位得到冲击源S的坐标。
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