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公开(公告)号:CN117408075A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311474998.4
申请日:2023-11-07
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F113/16 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种海底电缆悬跨段的失效检测方法及装置,所述方法包括:利用预设的力学分析模型计算海底电缆悬跨段任意一点的极值拉力;基于所述极值拉力计算失效评估参数,所述失效评估参数包括拉伸应力和约化速度;当所述失效评估参数不满足预设的参数区间时,确定海底电缆悬跨段失效。本发明可以利用预设的力学分析模型计算海底电缆悬跨段任意一点的极值拉力;基于极值拉力计算拉伸应力和约化速度;根据拉伸应力和约化速度确定海底电缆悬跨段是否失效,以提升检测的精度,减少检测的误差。
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公开(公告)号:CN116593343B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310611079.0
申请日:2023-05-26
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及海底电缆试验技术领域,公开了一种海底电缆内护套热疲劳试验装置,包括测试箱、支撑件、内护套、测量组件、给排水机构和外径测量件;所述测试箱具有容置腔;所述支撑件连接于所述容置腔内;所述内护套为圆柱形结构,所述内护套放置于所述支撑件上,所述内护套具有内腔;所述给排水机构分别连接于所述测试箱和所述内护套;所述测量组件包括第一测量件和第二测量件;所述第一测量件用于检测所述内腔的内部压强,所述第二测量件用于检测所述容置腔的内部压强;所述外径测量件用于检测所述内护套的外壁的直径;本发明能够进行海底电缆内护套的热疲劳试验,支撑海底电缆内护套的选型和运行性能评价,为海缆的长期安全运行提供保障。
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公开(公告)号:CN117470694A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311442908.3
申请日:2023-11-01
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种海洋电缆的触地段疲劳荷载试验装置以及方法,装置包括:激振系统、海洋电缆的试验缆、海床模拟系统、支架系统和测量系统;激振系统用于提供激励荷载;试验缆分别与激振系统和海床模拟系统相接;海床模拟系统包括第一海床模拟台和第二海床模拟台;支架系统包括第一三角支架和第二三角支架;第一三角支架用于固定试验缆的一端;第二三角支架用于固定试验缆的另一端;测量系统用于采集试验缆的拉力、激振系统上的试验缆的位移变化量以及第一海床模拟台或者第二海床模拟台的受到的压力,以实现针对触地段海缆受力情况进行真实模拟并测量其动态响应,提高海洋电缆的触地段疲劳荷载分析的准确性。
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公开(公告)号:CN117268972A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311211125.4
申请日:2023-09-19
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种海底电缆磨损测试装置及其测试方法,测试装置包括测试转盘和驱动件,驱动件连接测试转盘,用于驱动测试转盘绕自身轴线转动;固定装置和第一夹具,固定装置设置于测试转盘的圆心上方,固定装置连接第一夹具,第一夹具用于夹持海底电缆的一端;以及作动器和第二夹具,第二夹具用于夹持海底电缆,作动器设置于第二夹具上方,对第二夹具施加向下的载荷,且作动器施加的载荷可调节,使海底电缆被抵压于测试转盘,当测试转盘转动时,海底电缆和测试转盘相对运动。且所述第一夹具和所述第二夹具沿所述转盘的径向依次布置。如此,本申请解决了现有技术中缺少实用性较高的试验装置的问题。
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公开(公告)号:CN116593343A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310611079.0
申请日:2023-05-26
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及海底电缆试验技术领域,公开了一种海底电缆内护套热疲劳试验装置,包括测试箱、支撑件、内护套、测量组件、给排水机构和外径测量件;所述测试箱具有容置腔;所述支撑件连接于所述容置腔内;所述内护套为圆柱形结构,所述内护套放置于所述支撑件上,所述内护套具有内腔;所述给排水机构分别连接于所述测试箱和所述内护套;所述测量组件包括第一测量件和第二测量件;所述第一测量件用于检测所述内腔的内部压强,所述第二测量件用于检测所述容置腔的内部压强;所述外径测量件用于检测所述内护套的外壁的直径;本发明能够进行海底电缆内护套的热疲劳试验,支撑海底电缆内护套的选型和运行性能评价,为海缆的长期安全运行提供保障。
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公开(公告)号:CN116625265A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310726073.8
申请日:2023-06-19
申请人: 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 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本申请公开了一种带平滑铝护套的高压电缆应变检测系统,包括:激光器,用于生成预设频率的激光信号,并将激光信号发射至调制器;调制器用于将接收到的激光信号调制为脉冲激光;环形器的第一端口接收脉冲激光,并通过第二端口将脉冲激光发射至带护套的待测高压电缆的传感光纤中,产生布里渊散射光;环形器的第二端口接收布里渊散射光并从第三端口发出给信号分析单元;信号分析单元用于对布里渊散射光进行信号分析处理,得到布里渊频移,并基于布里渊频移计算待测高压电缆的应变变化量。因此,本申请能够解决现有带平滑铝护套的高压电缆并未进行轧纹处理,导致电缆运行或者使用过程中易损伤电缆,且不易发现的技术问题。
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公开(公告)号:CN115910461A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211549651.7
申请日:2022-12-05
申请人: 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 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请属于XLPE电缆技术领域,尤其涉及一种压致变色平滑铝护套结构电缆及制备方法;本申请提供的压致变色平滑铝护套结构电缆由内向外包括电缆绝缘线芯、半导电缓冲层、平滑铝护套、防腐层、外护套以及压致变色半导电层,压致变色平滑铝护套结构电缆在安装敷设过程中,安装敷设操作人员根据压致变色半导电层颜色来实时确定平滑铝护套结构电缆弯曲受力,减少平滑铝护套结构电缆因弯曲受力过大受到损害的情况发生,从而解决现有技术中安装敷设人员无法实时确定平滑铝护套结构XLPE电缆全线受力,导致安装敷设时平滑铝护套结构XLPE电缆容易受到伤害的技术问题。
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公开(公告)号:CN118129887A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410410392.2
申请日:2024-04-07
申请人: 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 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种高压电缆的振动监测系统、方法。其中,该系统包括:单模光纤,敷设在高压电缆表面;相位敏感光时域反射系统,与单模光纤的一端连接,用于向单模光纤注入相干的脉冲光,并对单模光纤产生的瑞利散射信号进行识别,确定高压电缆上受扰动的位置;保偏光纤,缠绕在高压电缆的转弯处;声音传感器,安置在保偏光纤旁边,用于采集高压电缆的转弯处的声波信号;光纤干涉装置,与保偏光纤的两端连接,用于向保偏光纤注入第一束光信号,并将保偏光纤传回的光信号与第二束光信号进行耦合,确定高压电缆是否发生弯曲。本发明解决了相关技术中难以对高压电缆的振动进行全面分析的技术问题。
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公开(公告)号:CN117741775A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311748802.6
申请日:2023-12-18
申请人: 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 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 李国伟 , 王俊波 , 唐琪 , 张殷 , 刘崧 , 王智娇 , 陈志平 , 陈贤熙 , 刘少辉 , 曾庆辉 , 刘昊 , 吴焯军 , 赖艳珊 , 简淦杨 , 姬煜轲 , 廖一帆 , 李果 , 谷裕 , 冯宾
IPC分类号: G01V3/08
摘要: 本发明公开了一种直埋三芯电缆寻迹装置,涉及电缆检测技术领域,包括:电缆示踪机构、地表探测机构和处理终端;电缆示踪机构外套设于三芯电缆的裸漏部分,用于采集三芯电缆表面的多个切向磁通密度,并生成电缆磁通密度数据;地表探测机构用于移动且旋转不同角度探测地表水平处的地表磁通密度,并生成地表磁通密度数据;处理终端分别与电缆示踪机构、地表探测机构通信连接,处理终端用于基于时间戳相同的切向磁通密度和地表磁通密度数据进行曲线形态特征分析,确定三芯电缆的直埋位置。在整个三芯电缆寻迹过程中,采用非侵入式的检测方式,切合三芯电缆的时变规律,并采用曲线形态特征的方式进行数据分析,能够有效提升传三芯电缆的寻迹准确率。
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公开(公告)号:CN117309050A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311239644.1
申请日:2023-09-25
申请人: 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分类号: G01D21/02
摘要: 本发明涉及电缆数据监测技术领域,公开了一种高压电缆多参量监测系统,通过设置测振光纤传感器、测温光纤传感器和测应变光纤传感器反馈被监测电缆的散射光信号,并通过光电探测器将散射光信号转换为电信号,上位监测机基于测振光纤传感器、测温光纤传感器和测应变光纤传感器分别对应的电信号确定被监测电缆的应变值变化、振动值变化和温度值变化,从而实现对高压电缆多参数监测,提高电缆监测精度,同时,还提高了系统的使用效率。
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