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公开(公告)号:CN116678545A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310638399.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 重庆大学 , 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G01L11/00
Abstract: 本发明提供的一种绝缘子表面风压测量方法,包括以下步骤:S1.确定待测绝缘子所处环境的环境参数,包括风速和实时大气压;S2.确定绝缘子的自身属性参数,包括绝缘子的爬距;S3.根据环境参数和自身属性参数确定绝缘子的表面风压;通过本发明,通过实施的环境气压参数、风速以及绝缘子自身的爬距参数对绝缘子表面的风压进行准确评估,避免传统技术中测量设备对气体流场造成影响,从而有效提升最终测量结果的准确性,确保绝缘子缺陷分析的准确性,避免因为低气压而造成的闪络事故。
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公开(公告)号:CN117290630A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310773503.1
申请日:2023-06-27
Applicant: 重庆大学 , 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G06F17/10 , G06F30/20 , G01B21/08 , G06F113/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供的一种基于张力的输电线路覆冰典型冰形等值冰厚计算方法,包括以下步骤:S1.获取输电线路在无风和无覆冰状态下的端部张力Hsd和环境温度Tsd,并获取输电线路在覆冰后有风状态下的端部张力H和环境温度T;S2.采集输电线路覆冰后确定当前输电线路的冰形类别以及覆冰密度;S3.构建输电线路覆冰厚度b与气动阻力系数CD、覆冰输电线路的截面的迎风长度D和覆冰输电线路的覆冰面积S之间的关系模型,并基于端部张力Hsd和环境温度Tsd构建覆冰厚度计算模型,并解出覆冰厚度b;S4.构建等值冰厚计算模型beq;将覆冰厚度b代入至覆冰厚度b与覆冰输电线路的覆冰面积S的关系模型中解出覆冰面积S,然后解出等值覆冰厚度beq。
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公开(公告)号:CN115577558A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211364643.5
申请日:2022-11-02
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院 , 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供的一种基于COMSOL的220KV空心瓷绝缘子伞形优化方法,包括以下步骤:S1.设定空心瓷绝缘子的几何参数;S2.将几何参数导入COMSOL软件中建立空心瓷绝缘子的仿真模型;S3.将空心瓷绝缘子的伞形进行网格划分形成若干个网格单元;S4.设置电场分布的电压边界条件,通过COMSOL软件向空心瓷绝缘子的仿真模型施加电压;S5.计算每一个网格单元的电场分布指标,并基于每个网格单元的电场分布指标确定出整个空心瓷绝缘子仿真模型的电场分布指标;S6.调整空心瓷绝缘子的伞裙参数,返回步骤S2中;S7.判断空心瓷绝缘子的几何参数调整次数是否达到设定值,如是,则进入步骤S8;S8.在多次仿真中选择最优电场分布指标所对应的空心瓷绝缘子的几何参数作为最优参数。
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公开(公告)号:CN116796107A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310774708.1
申请日:2023-06-27
Applicant: 重庆大学 , 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提供的一种基于张力的输电线路覆冰截面气动阻力系数确定方法,包括以下步骤:S1.获取输电线路在无风和无覆冰状态下的端部张力Hsd和环境温度Tsd;S2.获取输电线路在覆冰后且无风状态下的端部张力H1和环境温度T1,并基于无风和无覆冰状态下的端部张力Hsd和环境温度Tsd以及在覆冰后且无风状态下的端部张力H1和环境温度T1确定出单位长度的输电线路的冰重载荷qi;S3.获取在有风状态下的风速,并在当前风速时刻获取输电线路具有覆冰时的端部张力H2和环境温度T2,并基于无风和无覆冰状态下的端部张力Hsd和环境温度Tsd以及端部张力H2和环境温度T2确定出单位长度的输电线路的综合载荷q;S4.基于综合载荷q以及冰重载荷qi确定出单位长度的输电线路所受的风载荷qw;S5.基于缝在载荷qw计算输电线路覆冰截面气动阻力系数CD。
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公开(公告)号:CN116662716A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310635892.1
申请日:2023-05-31
Applicant: 重庆大学 , 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提供的一种覆冰形状对输电线路风载荷影响的修正方法,包括以下步骤:S1.获取待测输电线路的风向和风速参数,并确定出垂直于待测输电线路方向的风速分量;S2.确定待测输电线路实际覆冰截面形状以及覆冰厚度均值;S3.基于面积等效原则,将待测输电线路的实际覆冰截面形状等效为圆形覆冰截面,并确定圆形覆冰截面的面积S;S4.将待测输电线路的实际覆冰截面形状、等效后的圆形覆冰截面形状以及垂直待测输电线路方向的风速分量输入至流体动力学计算软件中确定出输电线路的风载荷的实际气动阻力系数和参考气动阻力系数;S5.基于等效圆形覆冰截面的覆冰厚度、实际气动阻力系数和参考气动阻力系数确定出待测输电线路风载荷修正值。
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公开(公告)号:CN117633405B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311639101.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 西南交通大学 , 国网四川省电力公司经济技术研究院 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 成都城电电力工程设计有限公司
Abstract: 本发明提供了一种孤立档非均匀覆冰导线脱冰跳跃高度计算方法,属于架空输电线路技术领域,该方法包括:获取特重冰区下孤立档的导线参数、孤立档档距和孤立档高差;获取导线沿档覆冰厚度差异,计算得到孤立档非均匀覆冰系数;根据孤立档非均匀覆冰系数,计算得到孤立档非均匀覆冰脱冰跳跃高度修正系数;获取孤立档导线的脱冰率,并根据脱冰率定义导线局部脱冰系数;根据局部脱冰系数和孤立档非均匀覆冰脱冰跳跃高度修正系数,计算得到孤立档输电线路非均匀覆冰脱冰跳跃高度。本发明解决了目前架空输电线路的脱冰跳跃计算方法过于麻烦,不利于工程人员直接使用,且未考虑非均匀覆冰的问题。
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公开(公告)号:CN117818863A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311836521.6
申请日:2023-12-28
Applicant: 国网四川省电力公司眉山供电公司 , 国网四川省电力公司信息通信公司 , 国网四川省电力公司天府新区供电公司 , 成都荣耀科技有限公司 , 国网四川省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种载重可拆卸组合式柱形系留气球,包括组合式柱形系留气球、辅助绞车/卷扬机、主绞车和塔架;组合式柱形系留气球连接主绞车,数个辅助绞车/卷扬机沿圆周方向围绕主绞车和塔架的外侧,主绞车的一侧设置塔架;一种载重可拆卸组合式柱形系留气球的立塔起吊方法,包括以下步骤:步骤S1:主绞车连接组合式柱形系留气球,控制起吊载荷;步骤S2:多台辅助绞车/卷扬机,通过不同方位的收放,控制组合式柱形系留气球的起吊运动方向;解决了在起吊时占用空间较大、施工效率低等问题。
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公开(公告)号:CN117132262A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311084297.X
申请日:2023-08-25
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于数据驱动的输电线路运维方法、系统及介质,以输电线路运维的工作量均衡度为目标函数,考虑输电线路运行稳定及运维策略相关的约束,建立输电线路差异化运维模型,利用GO算法对差异化运维模型进行求解,得到优化后的线路运维计划,可以最大限度地利用有限的人力、物力资源,缓解输电线路运维工作量大,运维资源紧缺的问题,同时确保了输电线路的可靠性,提升了输电运维的效率,克服了以往过运维和欠运维的缺陷,提高了可靠性和经济性。
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公开(公告)号:CN116247632A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310250548.0
申请日:2023-03-15
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种适用于GIL接地系统的接地装置,属于隧道输电接地技术领域,所述接地装置包括外壳环流和壳体电位采集处理模块、可调电阻模型以及电压电流基准模块。本发明综合考虑外壳环流和壳体电位,实时调节接地电阻的阻值,能够有效抑制外壳环流、降低壳体电位,使各区段壳体电位尽可能均匀分布,从而减少线路损耗,维护工作人员的人身安全,避免外壳绝缘老化或绝缘击穿、电子器件损坏等问题,对GIL的安全稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116044333A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211410975.2
申请日:2022-11-10
Applicant: 国网四川省电力公司经济技术研究院 , 成都理工大学
IPC: E21B25/00 , E21B19/086
Abstract: 本发明涉及适用于复杂地形场地的静压可拆卸钻机,包括静压钻杆、承压单元、驱动单元和限位单元,驱动单元包括至少一个动力组件和传力组件,动力组件以可拆卸的方式设置在传力组件和承压单元的承压件之间,或者,动力组件以可拆卸的方式设置在传力组件和地层之间,传力组件与静压钻杆通过限位单元限制彼此的相对位置,在动力组件驱动的过程中,动力组件基于承压件和/或地层对动力组件的反作用力以及自身的驱动力驱动传力组件向静压钻杆施加静压力,在静压力的作用下,静压钻杆带动钻头移动并实现下钻动作或提钻动作。采用静压钻进取心的方式,极大程度的降低取心对地层的扰动,在钻机质量和钻探质量之间取得了微妙的平衡,保证钻探取心的质量。
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