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公开(公告)号:CN108761274A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810524032.X
申请日:2018-05-28
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 重庆大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
CPC分类号: G01R31/085 , G01R31/001
摘要: 本发明涉及一种特高压交直流并行输电线路电磁环境长期连续监测小车,可在轨道上往复运动,自动对并行输电线路进行监测,节省人力。直流合成场强仪、工频电场环境监测仪设置在裸露的平板,无线电干扰监测仪、用于接收直流合成场强仪、工频电场环境监测仪、无线电干扰监测仪和噪声仪的数据的工控机、用于为工控机和电动机供电的电源模块设置在金属箱体,且直流合成场强仪、工频电场环境监测仪距离金属箱体的最小距离为3米以上,避免各仪器之间带来的电磁干扰,提高测量准确性。
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公开(公告)号:CN108801344A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810524006.7
申请日:2018-05-28
IPC分类号: G01D21/02
CPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明涉及一种特高压交直流并行输电线路电磁环境长期连续监测系统,红外探头用于感应首末点标志物和采集点标志物,通过感应标志物来作为信号采集的触发物和位置标记,使得监测车能够在轨道上的往复运动,并在轨道范围内持续地通过信号采集设备采集各种监测数据(如地面合成场强、环境电磁场强度、无线电干扰监测信号、噪音值),通过收集上述数据信号的分析即可对并行输电线路进行监测,实现了数据的自动化采集,整个过程无需人工干预,并可适应于各种气象环境下的监测。
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公开(公告)号:CN108828331A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810528741.5
申请日:2018-05-28
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网河南省电力公司 , 重庆大学
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明涉及一种特高压交直流并行输电线路电磁环境长期连续监测方法,自走的监测车在轨道上运动,设置首末点标志物和采集点标志物,通过红外探头来感应标志物从而作为信号采集的触发物和位置标记,监测车在轨道上的往复运动,并在轨道范围内持续地通过信号采集设备采集各种监测数据并将监测数据发送到云端服务器和/或用户PC,通过对上述数据信号的分析即可对并行输电线路进行监测。整个过程无需人工干预,可以不同气象环境下持续地对数据进行自动化采集。
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公开(公告)号:CN208282861U
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201820803142.5
申请日:2018-05-28
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本实用新型涉及一种特高压交直流并行输电线路周边电磁环境监测系统,红外探头用于感应首末点标志物和采集点标志物,通过感应标志物来作为信号采集的触发物和位置标记,使得监测车能够在U型槽轨道上的往复运动,并在U型槽轨道范围内持续地通过信号采集设备采集各种监测数据(如地面合成场强、环境电磁场强度、无线电干扰监测信号、噪音值),通过收集上述数据信号的分析即可对并行输电线路进行监测,实现了数据的自动化采集,整个过程无需人工干预,并可适应于各种气象环境下的监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN111883350B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010706896.0
申请日:2020-07-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01F27/33
摘要: 本申请涉及一种计及温度因素的变电站用噪声选频抑制装置及选频方法,噪声选频抑制装置包括固定吸声体、可动吸声体和隔声体,所述固定吸声体和隔声体间形成有密闭的初级空腔,所述可动吸声体设置在所述固定吸声体和隔声体间、并将所述初级空腔分隔出次级空腔,所述可动吸声体可向所述固定吸声体或隔声体一侧移动以改变所述次级空腔深度。本发明计及温度因素的变电站用噪声选频抑制装置,可以在隔绝变电站内变压器噪声的基础上对变压器噪声的声能进行消耗,继而进一步缩减变压器噪声在周边敏感建筑表面的分布范围;通过差异化赋权优选,选频方法可以实现对特定频段的变压器噪声的选频吸收,噪声抑制效果优于单纯的隔声设施。
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公开(公告)号:CN111834108A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010711303.X
申请日:2020-07-22
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01F27/33
摘要: 本申请涉及一种电力变压器低频噪声抑制用吸隔声一体化装置,包括基础吸声体和金属隔板,所述基础吸声体和金属隔板间形成有密闭的空腔,所述基础吸声体包括泡沫金属和贴附在泡沫金属表面的铜膜。本发明的有益效果是:本发明电力变压器低频噪声抑制用吸隔声一体化装置结构新颖,设计巧妙,利用多种组件组合结构构成静音装置单元,包括如主体吸声材料、共振吸声材料、可变空腔和隔声材料,经反复研究测试,装置对电力变压器低频噪声具有针对性的吸隔声效果,保证了基础静音装置单元既具有基本的吸、隔声效果,又具备实现调整潜力,具有良好的适应性和可调节性。
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公开(公告)号:CN111883350A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010706896.0
申请日:2020-07-21
申请人: 武汉大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01F27/33
摘要: 本申请涉及一种计及温度因素的变电站用噪声选频抑制装置及选频方法,噪声选频抑制装置包括固定吸声体、可动吸声体和隔声体,所述固定吸声体和隔声体间形成有密闭的初级空腔,所述可动吸声体设置在所述固定吸声体和隔声体间、并将所述初级空腔分隔出次级空腔,所述可动吸声体可向所述固定吸声体或隔声体一侧移动以改变所述次级空腔深度。本发明计及温度因素的变电站用噪声选频抑制装置,可以在隔绝变电站内变压器噪声的基础上对变压器噪声的声能进行消耗,继而进一步缩减变压器噪声在周边敏感建筑表面的分布范围;通过差异化赋权优选,选频方法可以实现对特定频段的变压器噪声的选频吸收,噪声抑制效果优于单纯的隔声设施。
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公开(公告)号:CN107679321B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201710908375.1
申请日:2017-09-29
申请人: 重庆大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种高压交直流并线路混合电场的计算及优化方法,包括确定高压交直流并行输电线路的相关信息,并根据相关信息构建二维混合电场计算模型;针对相应的高压交直流输电电路的电压等级,交流线路与直流线路间隔距离,采用无网格法对计算模型进行求解运算,得到高压交直流并行时的混合电场强度,并通过改变线路高度及并行间距;获取较优的混合电场环境。实施本发明,可进行高压交直流混合电场大小的预测,以及分析调整高压交直流线路的高度,间隔距离,从而降低高压交直流输电线路的混合电场强度,达到优化高压交直流并行线路电磁环境的目的。
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公开(公告)号:CN107194059B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710355442.1
申请日:2017-05-19
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网公司
发明人: 李清 , 严波 , 吕中宾 , 寇晓适 , 伍川 , 李梦丽 , 张博 , 杨晓辉 , 卢明 , 艾文君 , 赵书杰 , 刘泽辉 , 王超 , 任鹏亮 , 魏建林 , 杨威 , 白银浩 , 张嵩阳 , 王广周 , 赵磊 , 付海金
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种基于覆冰偏心作用的覆冰导线舞动数值模拟方法,采用梁单元分别创建导线线路段模型和覆冰线路段模型,并为导线梁单元和覆冰梁单元赋予截面特性,建立与实际覆冰导线截面一致的覆冰导线有限元模型,使舞动响应数值模拟的过程中加入了覆冰载荷惯性力和覆冰导线截面的非对称性对覆冰导线整体结构的影响,更精确地描述了偏心覆冰导线在舞动过程中的扭转特性,提高了舞动数值模拟结果的准确性,且覆冰截面的建立,能够给出舞动过程中导线和覆冰截面的应力分布,可进一步用于舞动过程中导线强度和覆冰破坏的研究,为导线的舞动研究及防舞设计提供更为科学和准确的指导意见,进而为输电线路的安全运行提供更为强大和全面的保障。
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公开(公告)号:CN107679321A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710908375.1
申请日:2017-09-29
申请人: 重庆大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5036 , G06F17/509
摘要: 本发明提供一种高压交直流并线路混合电场的计算及优化方法,包括确定高压交直流并行输电线路的相关信息,并根据相关信息构建二维混合电场计算模型;针对相应的高压交直流输电电路的电压等级,交流线路与直流线路间隔距离,采用无网格法对计算模型进行求解运算,得到高压交直流并行时的混合电场强度,并通过改变线路高度及并行间距;获取较优的混合电场环境。实施本发明,可进行高压交直流混合电场大小的预测,以及分析调整高压交直流线路的高度,间隔距离,从而降低高压交直流输电线路的混合电场强度,达到优化高压交直流并行线路电磁环境的目的。
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