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公开(公告)号:CN103472369A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310362799.4
申请日:2013-08-19
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 上海电缆研究所
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种评估挤塑绝缘直流海底电缆系统长期电气性能的预鉴定试验系统及其测评方法,所述的预鉴定试验系统包括水池、直埋区、模拟电缆回路、试验电缆回路、模拟电缆温度监测单元和试验电缆温度监测单元,该预鉴定试验系统回路规定了试验对象、海洋的布置模拟和过渡区的安装、模拟电缆的布置、温度监控系统、热循环电压试验系统和测试系统等。模拟挤塑绝缘直流海底电缆系统的实际运行时包括的电缆和附件、采用具有代表性的敷设条件和运行环境,构成试验系统回路进行预鉴定试验,达到评估挤塑绝缘直流海底电缆系统长期可靠性的目的。本发明同时公开了采用上述评估挤塑绝缘直流海底电缆系统长期电气性能的预鉴定试验系统的测评方法。
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公开(公告)号:CN103472369B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310362799.4
申请日:2013-08-19
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 上海电缆研究所
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种评估挤塑绝缘直流海底电缆系统长期电气性能的预鉴定试验系统及其测评方法,所述的预鉴定试验系统包括水池、直埋区、模拟电缆回路、试验电缆回路、模拟电缆温度监测单元和试验电缆温度监测单元,该预鉴定试验系统回路规定了试验对象、海洋的布置模拟和过渡区的安装、模拟电缆的布置、温度监控系统、热循环电压试验系统和测试系统等。模拟挤塑绝缘直流海底电缆系统的实际运行时包括的电缆和附件、采用具有代表性的敷设条件和运行环境,构成试验系统回路进行预鉴定试验,达到评估挤塑绝缘直流海底电缆系统长期可靠性的目的。本发明同时公开了采用上述评估挤塑绝缘直流海底电缆系统长期电气性能的预鉴定试验系统的测评方法。
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公开(公告)号:CN203465380U
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201320507395.5
申请日:2013-08-19
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 上海电缆研究所
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本实用新型公开了一种评估挤塑绝缘直流海底电缆系统长期电气性能的预鉴定试验系统,所述的预鉴定试验系统包括水池、直埋区、模拟电缆回路、试验电缆回路、模拟电缆温度监测单元和试验电缆温度监测单元,该预鉴定试验系统回路规定了试验对象、海洋的布置模拟和过渡区的安装、模拟电缆的布置、温度监控系统、热循环电压试验系统和测试系统等。模拟挤塑绝缘直流海底电缆系统的实际运行时包括的电缆和附件、采用具有代表性的敷设条件和运行环境,构成试验系统回路进行预鉴定试验,达到评估挤塑绝缘直流海底电缆系统长期可靠性的目的。该系统结构简单、操作方便。
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公开(公告)号:CN104237299B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410392736.8
申请日:2014-08-11
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
摘要: 一种测定硅橡胶复合绝缘子中PDMS、SiO2、ATH含量的热分析法:S1用热失重-差热分析联用的综合热分析仪分别测量三次PDMS、ATH、SiO2的热失重(TG)曲线,取平均;S2对硅橡胶绝缘子随机切取三个部位,大小为1cm×1cm,质量在5~50mg内,经预处理后,测得三次硅橡胶绝缘子热失重(TG)曲线,取平均;S3根据热失重曲线计算出20~360℃和360~700℃范围内PDMS、ATH、SiO2、硅橡胶绝缘子的热失重率;S4根据所得数值代入公式△M=(mATH×△mATH+mPDMS×△mPDMS+mSiO2×△mSiO2)/(mATH+mPDMS+mSiO2);S5求解步骤S4的方程式,算出ATH、SiO2相对于PDMS的相对含量。本发明利用三种组分在各自特定热分解温度区间内的热失重率,算出硅橡胶复合绝缘子三种组分的含量,并给出了具体的计算方法。
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公开(公告)号:CN103412296B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310268380.2
申请日:2013-06-28
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了无序激光点云数据中自动提取电力塔方法,包括:采用机载激光雷达航拍电力巡线,获得电力巡线的激光点云数据,将获得的激光点云数据网格化,生成电力巡线的高程值影像,所述的电力巡线包括电力塔、电力线以及潜在危险地物;高程值影像的二值化;对高程值影像的腐蚀、膨胀,然后扫描获得的影像,对所有黑点进行K均值聚类,得到不同地物的聚类,这里的地物包括潜在危险地物和不危险地物,K的取值通过目视判断电力塔和地物个数的方法由人工输入;最后对步骤五获得的聚类结果进行影像点的点数进行统计,若点数大于阈值,则相应的影像视为电力塔,反之则视为潜在危险地物,从而实现电力塔的自动提取。
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公开(公告)号:CN102780193B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210232535.2
申请日:2012-07-06
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: H02G7/16
摘要: 一种输电线路架空地线电流融冰方法,主要包括如下步骤:使用所述地线绝缘子分别将每条架空地线绝缘引下,并通过接地刀闸接地,在输电线路正常运行时,所述架空地线通过闭合的接地刀闸可靠接地,融冰时接地刀闸断开,架空地线对地绝缘;将需要融冰的架空地线的末端与其附近的另一条架空地线或已停运的输电导线通过短接线短接,并将需要融冰的架空地线的始端与所述的其附近的另一条架空地线或所述的已停运的输电导线接入所述融冰电源形成融冰回路,开启所述融冰电源,在所述融冰回路中产生融冰电流,利用电流做功发热融冰。采用本发明的方法给架空地线加载融冰电流使架空地线自身发热温度升高,从而有效融解其上的覆冰。
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公开(公告)号:CN102780194B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201210232534.8
申请日:2012-07-06
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: H02G7/22
摘要: 一种同塔双回输电线路架空地线的降损方法,主要包括如下步骤:若选择接地点为各绝缘分段地线的端部:计算架空地线的分段节距为l0=(7~14)*U0/I(km),从架空地线一端部开始每隔l0处选择就近的耐张杆塔作为分段节点进行地线分段,操作各段架空地线彼此绝缘且单点接地;若选择接地点位置为各绝缘分段地线的中部:计算架空地线的分段节距为2*l0=(14~28)*U0/I(km),从架空地线一端部开始每隔2*l0处选择就近的耐张杆塔作为分段节点进行地线分段,操作各段架空地线彼此绝缘且单点接地,并将架空地线接地点设于各绝缘分段地线中部附近。本发明使架空地线的感应电流从数十kA降至0A,使架空地线成为无损架空地线,还可将架空地线上的感应电压降低至任意期望值U0以下。
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公开(公告)号:CN102645612B
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201210044312.3
申请日:2012-02-27
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉三相电力科技有限公司
摘要: 本发明提出了一种输电线路雷电反击故障与绕击故障的辨别方法。所述方法包括:利用高速采集设备对输电线路上的三相暂态电流进行实时采样记录,比较同一观测点三相暂态电流的最大幅值,判断出故障相,分析故障相电流的暂态波形,辨识出雷电流前行波,以及是否有与前行波极性相反,幅值较小的脉冲,判别为雷电反击故障或雷电绕击故障。以往利用工频电压进行故障类型识别的方法,往往受到负荷电流、线路长度以及过渡电阻的影响。本方法基于故障高频暂态信号的特征差异,具有不受线路负荷电流、线路长度和过渡电阻影响的特点,而且具有判据简单易于实现的优点。
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公开(公告)号:CN103488988A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310403870.9
申请日:2013-09-06
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了基于无人机巡线可见光影像的电力设备中绝缘子的提取方法,包括:获得电力设备的可见光图像;对含有绝缘子的可见光影像,遍历整个影像,利用边缘和纹理信息检测出种子区域,直至到没有潜在的种子区域,其中利用Canny边缘检测算子和边界连接算法提取边界;获得种子区域之后,进行种子区域扩张以获得完整的绝缘子,种子区域扩张方向包括4个方向:行方向上单环向上扩张,行方向上单环向下扩张,列方向的单像素向右扩张,列方向的单像素向左扩张,由三个因素,基于纹理的测量值,基于边缘的量测值以及基于纹理的相似性因素,来确定是否允许往这个方向扩张。种子区域不断扩张,最后得到完整绝缘子。
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公开(公告)号:CN103488081A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310407985.5
申请日:2013-09-09
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 北京航空航天大学
摘要: 一种惯性稳定平台控制方法,包括步骤:在静基座下,获取惯性稳定平台的横滚框相对于基座的第一转动角速度和俯仰框相对于横滚框的第二转动角度;当第二转动角度的正弦值与第一转动角速度乘积的绝对值小于预设阈值时,获取惯性稳定平台的俯仰框相对于横滚框的第二转动角速度、方位框相对于俯仰框的第三转动角速度;利用欧拉动力学方程建立静基座下惯性稳定平台的动力学模型;根据所述第一转动角速度、第二转动角速度、第三转动角速度、预存的线性切换函数、预存的指数趋近律和所述动力学模型分别计算方位框、俯仰框和横滚框的输入电压;从而对方位框、俯仰框、横滚框进行控制。通过本方案提高了惯性稳定平台的控制精度。
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