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公开(公告)号:CN119337710A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411357707.8
申请日:2024-09-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局
IPC: G06F30/27 , G06F30/18 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06N5/01 , G01R31/12 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本申请提供了一种空气间隙击穿电压的确定方法及装置、计算机程序产品,包括:获取空气间隙数据,空气间隙数据包括多个电场特征量形成的电场特征集;将空气间隙数据输入至击穿电压确定模型中,输出得到目标击穿电压,击穿电压确定模型为利用多组训练数据对预定模型中进行训练所得到的收敛模型,每组训练数据均包括样本电场特征集和样本击穿电压;在目标击穿电压小于设定电压的情况下,判定空气间隙的绝缘特性不满足继电保护需求。该方法解决了现有技术中主要依赖于实验数据,而空气间隙击穿特性的试验研究存在周期长、代价高导致预测结果准确性低的问题。
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公开(公告)号:CN116516217A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310269517.X
申请日:2023-03-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种高强度高导电率铝合金及其制备方法,以质量百分含量计包括:Si 0.6‑0.8%,Mg 0.7‑1%,Cu 0.005‑0.01%,Fe 0.15‑0.2%,Zn<0.03%,B<0.03%,Mn+Ti+V+Cr<0.02%,余量为铝及不可避免的杂质,制备方法包括:向铝液中按照配方加入第一中间合金和镁锭,之后依次进行精炼、除气,所得熔体经导流槽添加第二中间合金并进行净化处理,然后进行连铸得到铸坯;将所得铸坯依次进行第一固溶、轧制、第二固溶、淬火、拉拔和时效处理,得到高强度高导电率铝合金。本发明提供的铝合金通过对成分及制备过程的改进提升了所得铝合金性能。
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公开(公告)号:CN117144209A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311142033.5
申请日:2023-09-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种高强度高导电率的铝合金材料及其制备方法与用途,以质量百分含量计,所述铝合金材料包括:Mg0.38‑0.64wt.%,Si0.28‑0.52wt.%,B0.04‑0.08wt.%,Re0.08‑0.12wt.%,Sc0.05‑0.08wt.%,(Cr+Mn+V+Ti)≤0.01wt.%,余量为Al以及不可避免的杂质;所述Re包括La和Ce。所述制备方法包括:按照配方量将原料依次经熔炼、水平连铸、连续焊合挤压、正反向交替拉拔和人工时效。通过成分组成与制备工艺的双重优化设计,有效降低了铝合金材料的杂质含量,改善了铝合金材料微观组织,在提高铝合金材料导电率的同时保证了材料较高的强度。
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公开(公告)号:CN119710379A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411928135.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C22C21/02 , C22C21/08 , C22F1/043 , C22F1/047 , C22F1/05 , C21D9/52 , B21C37/04 , C22C1/03 , H01B1/02 , H01B9/00 , H01B7/00
Abstract: 本发明提供一种高强韧铝合金单线及其制备方法与应用,所述高强韧铝合金单线的组分按照质量百分含量计,包括:Si 0.40‑0.70wt%,Mg 0.50‑0.90wt%,Fe 0.10‑0.20wt%,Ni 0.05‑0.20wt%,Cu 0.005‑0.01wt%,B
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公开(公告)号:CN119549543A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411762690.4
申请日:2024-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种铝合金线材加工方法及加工生产线,属于电力传输技术领域。该铝合金线材加工方法包括如下步骤:步骤S1:采用挤压工艺将铝合金杆料成型为中间线材;步骤S2:对挤压成型的中间线材进行冷却并保温;步骤S3:采用拉拔工艺将保温后的中间线材成型为成品线材,其中,拉拔温度为100°~230°。所述铝合金线材加工方法可保证成型的铝合金线材兼顾高强度和高导电率的性能要求,且能提高生产效率,降低生产成本。所述铝合金线材加工生产线可以实现铝合金线材的连续挤压、拉拔及热处理,从而保证成品线材兼顾高强度和高导电率的性能要求,且能提高生产效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN117305571A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311142023.1
申请日:2023-09-06
Applicant: 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 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明提供了一种铝合金材料的制备方法及其时效处理的装置系统,所述装置系统包括预时效炉和二次时效炉;所述预时效炉内设置有热交换装置;所述热交换装置与熔化炉连接;所述预时效炉用于使铝合金材料形成时效析出强化相;所述二次时效炉用于改善铝合金材料的微观组织结构。本发明在原有工艺路线上进行创新,增设了预时效炉,在保持强度不降低的条件下,提高导电率,并充分利用加工余热和烟气余热作为时效的辅助热源,同时达到节能降耗的要求。
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公开(公告)号:CN119520976A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411646162.2
申请日:2024-11-18
Applicant: 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: H04N23/63 , H04N23/60 , H04N23/661
Abstract: 本发明公开了一种雷电触发高速图像采集装置方法、系统、终端设备及计算机可读存储介质,方法包括:获取变电站的互感器二次侧电压信号;判断互感器二次侧电压信号在预设时间段内的电压变化量是否超过预设触发阈值;若是,则发出高速图像采集装置触发信号,以使高速图像采集装置在接收触发信号后开始进行图像采集;若否,则继续对变电站的互感器二次侧电压信号进行检测。通过实施本发明,能够减小周围环境的影响,提高雷电触发高速采集装置的触发准确性,全面抓拍雷击放电过程。
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公开(公告)号:CN119388236A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411720764.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种镂空型传感光纤单元制造系统,包括:不锈钢带、冲孔机、管成型模具、光纤光栅以及激光焊接机;所述不锈钢带位于所述冲孔机下方;所述冲孔机,用于根据预设的冲孔形状、冲孔尺寸以及冲孔数量,对所述不锈钢带进行冲孔;所述管成型模具,用于对冲孔后的不锈钢带进行纵包,将扁平状态的不锈钢带卷曲并塑形成为具有圆形截面的不锈钢管,并将所述光纤光栅嵌入所述不锈钢管内;所述激光焊接机,用于在所述光纤光栅嵌入所述不锈钢管内之后,对所述不锈钢管的管体接缝处进行焊接,得到具有镂空不锈钢管的镂空型传感光纤单元。通过本发明可以提高光纤的传感精度和响应速度。
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公开(公告)号:CN119291373A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411366858.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 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: G01R31/08 , G01R31/12 , G06F18/2131 , G06F18/22 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于信号频域幅值衰减特性的局部放电信号定位方法、装置、设备及存储介质,上述方法包括:分别获取待测电缆一段时间内的若干端同步时域信号,得到若干信号数据组;将各信号数据组中幅值最大的脉冲信号作为模板脉冲信号;将除模板脉冲信号所在的信号数据组之外的其他信号数据组作为待匹配信号数据组;将待匹配信号数据组中的脉冲信号作为待匹配脉冲信号;根据待匹配脉冲信号与模板脉冲信号的匹配程度,得到待匹配信号组所对应的选定脉冲信号;将模板脉冲信号和选定脉冲信号进行傅里叶变换,确定幅值;根据幅值,对待测电缆的局部放电信号进行定位。通过实施本发明,可以避免信号波形的畸变,实现更精确的局部放电信号的定位。
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公开(公告)号:CN118748110A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410905055.0
申请日:2024-07-08
Applicant: 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
Abstract: 本公开提供了一种混合绝缘子的制备方法,属于绝缘子技术领域。本公开在混合绝缘子的制备过程中,首先通过泥坯检测筛选出符合生产标准的泥坯,其次通过包含标记装置的伞裙检测板,根据混合绝缘子包覆模具的要求,对生产出来的瓷绝缘子进行分类,并对瓷绝缘子伞裙结构表面的标记面积≤10%进行修复,使其满足包覆模具的要求,在保证混合绝缘子成品率的同时,提高了混合绝缘子的生产效率,降低了混合绝缘子生产过程中的损耗。
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