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公开(公告)号:CN117711724A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311681834.9
申请日:2023-12-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Inventor: 陈斯翔 , 孙广慧 , 李正强 , 周华敏 , 李国强 , 林晓菁 , 陈道品 , 陈邦发 , 夏志雄 , 张鸣 , 郭国伟 , 李恒真 , 陈柏全 , 刘金成 , 黄静 , 邱凌 , 何子兰 , 刘庆光 , 刘益军 , 齐小军
Abstract: 本发明公开了一种避雷器防爆脱离传感装置,涉及避雷器防爆技术领域,包括智能传感器、防爆脱离器、避雷器、接地软导线和固定支架,避雷器固定安装于固定支架上,防爆脱离器顶部与避雷器底部螺纹连接,防爆脱离器通过接地软导线与固定支架连接,防爆脱离器用于当避雷器的内部气压大于预设的标准气压时脱离避雷器并生成脱离指令,防爆脱离器设有智能传感器,智能传感器与后台管理系统通信连接,智能传感器用于响应脱离指令生成预警信号并发送至后台管理系统。解决现有技术通过在避雷器一侧外接脱离触发装置,在避雷器发生横向爆炸时,脱离装置无法感知避雷器发生故障,降低了避雷器运行的可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN110865271A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911223237.5
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明提供一种计及线路土壤电阻率差异化的雷击跳闸率试验方法,其特征在于,搭建了一个试验平台,试验平台包括冲击电压发生器、数据测量分析控制模块、无线电流传感器、同轴电缆一、同轴电缆二、同轴电缆三、第一基杆塔、第二基杆塔、第三基杆塔、避雷线、A相线路、B相线路、C相线路。试验方法为:同轴电缆一连接冲击电压发生器与双向触点,双向触点另一端分别连接C相线路与杆塔顶部,发生器连接线上环绕无线电流传感器,将测量数据由无线电流传感器反馈给数据测量分析控制模块,计算得到雷击跳闸率。本发明能有效计算不同土壤电阻率条件下输电线路的雷击跳闸率,从而实现对于输电线路与杆塔结构的雷击安全测评。
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公开(公告)号:CN110865271B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201911223237.5
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明提供一种计及线路土壤电阻率差异化的雷击跳闸率试验方法,其特征在于,搭建了一个试验平台,试验平台包括冲击电压发生器、数据测量分析控制模块、无线电流传感器、同轴电缆一、同轴电缆二、同轴电缆三、第一基杆塔、第二基杆塔、第三基杆塔、避雷线、A相线路、B相线路、C相线路。试验方法为:同轴电缆一连接冲击电压发生器与双向触点,双向触点另一端分别连接C相线路与杆塔顶部,发生器连接线上环绕无线电流传感器,将测量数据由无线电流传感器反馈给数据测量分析控制模块,计算得到雷击跳闸率。本发明能有效计算不同土壤电阻率条件下输电线路的雷击跳闸率,从而实现对于输电线路与杆塔结构的雷击安全测评。
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公开(公告)号:CN110865265B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201911222142.1
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明提供一种山地地区输电线路反击跳闸率测试方法,其特征在于,搭建了一个测试平台,测试平台包括无线电流传感器、冲击电压发生器、控制及测量分析系统、杆塔一、杆塔二、杆塔三、同轴电缆、避雷线一、避雷线二、A相输电线路、B相输电线路、C相输电线路,分别对高、较高以及特高土壤电阻率区域杆塔耐雷水平值进行测试和理论值计算,再采用粒子群优化算法对耐雷水平计算公式进行优化,最后利用优化后的耐雷水平计算公式计算反击跳闸率。本发明的有益效果在于利用粒子群算法能够更加真实可靠地对山地地区输电线路反击跳闸率进行测试。
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公开(公告)号:CN110865268A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911222204.9
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种低土壤电阻率地区输电杆塔雷击跳闸率测试方法,其特征在于,搭建了一个测试平台,平台包括了冲击电压发生器、数据测量分析控制模块、无线电流传感器、单刀双掷开关、同轴电缆、第一基杆塔、第二基杆塔、第三基杆塔、避雷线一、避雷线二、A相线路、B相线路、C相线路。并基于实际测试结果利用粒子群算法对反击耐雷水平和绕击耐雷水平公式进行优化,最后基于优化后的结果计算雷击跳闸率。本发明的有益效果在于利用粒子群算法能够更加真实的对低土壤电阻率地区输电杆塔雷击跳闸率进行测试。
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公开(公告)号:CN110865268B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201911222204.9
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种低土壤电阻率地区输电杆塔雷击跳闸率测试方法,其特征在于,搭建了一个测试平台,平台包括了冲击电压发生器、数据测量分析控制模块、无线电流传感器、单刀双掷开关、同轴电缆、第一基杆塔、第二基杆塔、第三基杆塔、避雷线一、避雷线二、A相线路、B相线路、C相线路。并基于实际测试结果利用粒子群算法对反击耐雷水平和绕击耐雷水平公式进行优化,最后基于优化后的结果计算雷击跳闸率。本发明的有益效果在于利用粒子群算法能够更加真实的对低土壤电阻率地区输电杆塔雷击跳闸率进行测试。
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公开(公告)号:CN110865265A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911222142.1
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明提供一种山地地区输电线路反击跳闸率测试方法,其特征在于,搭建了一个测试平台,测试平台包括无线电流传感器、冲击电压发生器、控制及测量分析系统、杆塔一、杆塔二、杆塔三、同轴电缆、避雷线一、避雷线二、A相输电线路、B相输电线路、C相输电线路,分别对高、较高以及特高土壤电阻率区域杆塔耐雷水平值进行测试和理论值计算,再采用粒子群优化算法对耐雷水平计算公式进行优化,最后利用优化后的耐雷水平计算公式计算反击跳闸率。本发明的有益效果在于利用粒子群算法能够更加真实可靠地对山地地区输电线路反击跳闸率进行测试。
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公开(公告)号:CN104463713A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410814642.5
申请日:2014-12-23
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: G06Q50/06 , G06Q10/067
Abstract: 一种输电线路经济电流密度计算方法和系统,获取输电线路的初次投入数据、运行维护数据和退役处置数据。根据初次投入数据计算输电线路的初次投入成本。根据运行维护数据计算输电线路的运行维护成本。根据退役处置数据计算输电线路的退役处置成本。根据初次投入成本、运行维护成本和退役处置成本计算输电线路的经济电流密度并输出。综合考虑线路整个周期各项活动成本计算输电线路经济电流密度,提高了计算准确度。得到符合当前我国经济发展形势和企业经营状况的经济电流密度推荐值,既能显著提高公司拟经营效益,也符合当前的节能减排的经济发展趋势,具有十分重要的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN222355698U
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202323364184.3
申请日:2023-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Inventor: 陈斯翔 , 孙广慧 , 李正强 , 周华敏 , 李国强 , 陈道品 , 陈柏全 , 陈邦发 , 李恒真 , 林晓菁 , 刘金成 , 刘庆光 , 刘益军 , 张鸣 , 夏志雄 , 郭国伟 , 黄静 , 何子兰 , 石俏 , 宋安琪
IPC: H01T19/00
Abstract: 本实用新型公开了一种35kv固定串联间隙可摘挂避雷器装置,包括:用于放电的第一绝缘子组件、第二绝缘子组件和避雷器组件;第一绝缘子组件的高压端与第二绝缘子组件的高压端之间形成纯空气固定串联间隙;第一绝缘子组件的低压端与第二绝缘子组件的低压端通过安装支架相连接;安装支架的侧端设有低压端组件;第二绝缘子组件的高压端设有高压端组件,高压端组件与避雷器组件的顶部可拆卸连接;低压端组件与避雷器组件的底部可拆卸连接。在本实用新型中,结合第一绝缘子组件、纯空气固定串联间隙、第二绝缘子组件和避雷器组件,能大幅降低35kV架空输电线路雷击故障率;通过高压端组件和低压端组件,为避雷器组件提供了一种可快速拆卸更换的安装方式。
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公开(公告)号:CN112489201B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202011418018.5
申请日:2020-12-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司机巡作业中心
IPC: G06T17/00
Abstract: 本申请公开了一种柱状电力杆塔三维建模系统及方法,系统包括:加载控制模块用于根据目标杆塔图像加载目标杆塔的图像位置信息,生成并发送数字化触发指令,结合杆塔顶端参数、杆塔底端参数和横担坐标构建电力杆塔三维模型;杆塔顶端数字化模块用于获取杆塔顶端的顶端圆心,根据顶端圆心计算后得到杆塔顶端参数;杆塔底端数字化模块用于获取杆塔底端的底端圆心,根据底端圆心计算后得到杆塔底端参数;横担数字化模块用于获取第一关键点坐标,基于对称原理进行镜像处理,获取其他侧的第二关键点坐标,根据第一关键点坐标和第二关键点坐标提取横担坐标。解决了现有技术无法确保杆塔三维建模准确性和可靠性,且杆塔三维模型存在局限性的技术问题。
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