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公开(公告)号:CN105929241A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610421555.2
申请日:2016-06-15
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 武汉大学
Abstract: 一种降低杆塔接地网冲击接地电阻的地网设计方法,本发明通过测量杆塔周围土壤电阻率反演土壤的分层情况,利用CDEGS软件,通过大量的计算来确定柔性石墨垂直接地极在杆塔接地网中的分布,建立三维立体输电线路杆塔接地网模型,实现杆塔接地网差异化设计,最大程度上降低地网的冲击接地电阻。本发明根据不同的地形条件,对每基杆塔进行三维立体接地网设计,最大程度上降低冲击接地电阻,为电力部门的杆塔接地网改造提供参考,而且该方法对各种电压等级的杆塔均适用。
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公开(公告)号:CN103077289B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310024318.9
申请日:2013-01-23
Applicant: 江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 武汉大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种输电线路杆塔涉鸟故障风险区域的划定方法,该方法通过三维静电场有限元法数值仿真计算输电线路上鸟粪或鸟巢材料下落时的电位,得到线路导体与异物之间的电压,以棒-棒空气间隙工频击穿电压数据为判据,判断是否会击穿;通过改变异物的长度、位置分别计算,划分出可能引起击穿的范围,从而绘制杆塔的涉鸟故障风险区域。本发明对输电线路杆塔涉鸟故障风险区域的划定方法,能够为防治输电线路杆塔涉鸟故障提供参考依据,有效提高电网安全稳定运行水平。本发明适用输电线路杆塔涉鸟故障风险区域的划定。
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公开(公告)号:CN105160049A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510287909.4
申请日:2015-05-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院 , 武汉大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种35kV及以下配电线路直击雷跳闸率计算方法,所述方法首先获取配电线路所在地区雷害状况和线路、杆塔参数,得到雷电流击中杆塔和击中导线的概率。其次考虑到配电线路特殊的中性点接地方式,采用全新的公式计算出雷电流直接击中导线时导致绝缘子双相和三相闪络的雷电流幅值。然后通过电磁暂态仿真计算软件建立特定塔形和回路的雷电流击中杆塔和避雷线的仿真模型,得到绝缘子双相和三相闪络的雷电流幅值,进而分别采用新的公式计算出直击跳闸率和反击跳闸率,二者相加即得到总的直击雷跳闸率。本发明适用于配电线路不同塔形和回路下的跳闸率计算,为雷害评估和线路改造提供依据。
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公开(公告)号:CN103077289A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310024318.9
申请日:2013-01-23
Applicant: 江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 武汉大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种输电线路杆塔涉鸟故障风险区域的划定方法,该方法通过三维静电场有限元法数值仿真计算输电线路上鸟粪或鸟巢材料下落时的电位,得到线路导体与异物之间的电压,以棒-棒空气间隙工频击穿电压数据为判据,判断是否会击穿;通过改变异物的长度、位置分别计算,划分出可能引起击穿的范围,从而绘制杆塔的涉鸟故障风险区域。本发明对输电线路杆塔涉鸟故障风险区域的划定方法,能够为防治输电线路杆塔涉鸟故障提供参考依据,有效提高电网安全稳定运行水平。本发明适用输电线路杆塔涉鸟故障风险区域的划定。
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公开(公告)号:CN102930478A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210338743.0
申请日:2012-09-14
Applicant: 江西省电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 一种输电线路涉鸟故障风险分布图的绘制方法,该方法通过整理本单位所有输电线路杆塔经纬度坐标,整理历年输电线路巡视和故障记录,确定鸟巢类杆塔和大鸟类杆塔;再将供电区域按海拔高度、距水系距离和典型生境划分成不同的区域;在此基础上,统计各区域内鸟巢类杆塔和大鸟类杆塔基数占同区域内全部杆塔基数的比重。根据比重大小确定不同区域的鸟巢类故障和大鸟类故障的风险等级,并依此绘制鸟巢类故障和大鸟类故障风险分布图。由于该方法对整个地区的涉鸟故障风险等级进行划分,同时可应用于已建和新建线路的涉鸟故障防治。本发明方法适用于划分输电线路涉鸟故障风险重点区域,优化涉鸟故障防治工作的技术经济指标。
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公开(公告)号:CN106025595A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610347371.6
申请日:2016-05-24
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 四川桑莱特智能电气设备股份有限公司
Abstract: 一种高降阻耐腐蚀耐磨损接地体的制备方法,包括如下步骤,(1)首先将表面活性剂和碳纳米管进行高速剪切,使得碳纳米管表面包覆表面活性剂;(2)然后将低熔点镁铝合金粉与碳纳米管进行球磨,使得碳纳米管镶嵌入合金粉中;(3)然后将球磨后的复合粉体加入熔融的锌液中,并以一定的搅拌速度混合均匀;(4)将扁钢浸入锌液中,使得扁钢表面包覆锌层,最终制得高降阻耐腐蚀耐磨损接地体。本发明制作的接地体能够增加锌层的导电率,提高锌层的耐腐蚀性能和耐磨损性能,确保了接地网的安全运行。
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公开(公告)号:CN104316791A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410556858.6
申请日:2014-10-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种输电线路高阻接地故障原因分析查找方法,通过全数字实时仿真APSS系统得到不同区段输电线路高阻接地故障的仿真分析图,并与实际故障录波图进行比对,波形相似度最高的所对应的区段即为故障最可能发生的具体区段;通过典型故障类型的录波图与实际故障录波图进行比对,得出最可能的故障原因。本发明方法能够更准确的确定输电线路高阻接地故障发生的区段,有针对性的开展故障巡视,减少线路故障巡视人员的巡视范围,缩短故障巡视时间;并能够更准确的确定输电线路高阻接地故障发生的原因,提高故障分析的效率。
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公开(公告)号:CN105136530B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201510355824.5
申请日:2015-06-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G01N1/28
Abstract: 一种电缆屏蔽层材质的现场检测方法,包括以下步骤:将屏蔽层样品置于特制熔化装置的熔化腔中;将铝热剂置于特制熔化装置的反应腔中并在其上层加少许引燃粉;盖上盖板,用点火枪点火,利用铝热反应使熔化腔中的屏蔽层样品熔化;待反应结束冷却后,取出熔化腔中重新凝固的样品;用砂纸打磨掉样品表面污物;利用便携式电导率仪或其他便携式金属成分检测仪测试样品。本发明检测屏蔽层的电缆屏蔽层样品熔化装置包括底座(1)、中间座(2)、熔化管(3)、反应腔外壳(4)和盖板(5)。所述装置可用于电缆屏蔽层样品熔化,便于进行材质检测。该装置方便组装和拆散。本发明能够在现场方便快速的检测电缆屏蔽层材质。
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公开(公告)号:CN103980805B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410217671.3
申请日:2014-05-22
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院 , 中国科学院金属研究所
IPC: C09D175/04 , C09D175/06 , C09D5/08
Abstract: 一种具有锈层转化和稳定作用的聚氨酯自修复带锈涂料,该聚氨酯自修复带锈涂料由合成树脂、酸性组合物、助剂、溶剂和固化剂等组成。其制备方法:利用偶联剂进行酸性组合物包膜处理,再由包膜酸性组合物制备聚氨酯自修复带锈涂料。本发明制得的包膜完整的酸性组合物在聚氨酯涂料中有很好地分散性和相容性,解决了直接加入不包膜的酸性组合物由于它们的溶解度高而引起涂层起泡的难题,酸性组合物在涂层与基材界面有水的情况下会缓慢释放,对锈层产生转化作用,然后形成稳定的锈层产物;对无锈蚀的钢铁产生磷化作用和自修复作用。本发明涂料具有非常强的锈层转化和稳定能力,可广泛应用于难以完全清除锈层的钢结构部位的防腐蚀施工。
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公开(公告)号:CN105957638A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610288660.3
申请日:2016-05-05
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南昌航空大学
CPC classification number: H01B13/0036 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01B1/08
Abstract: 一种导电纳米二氧化硅的制备方法,步骤如下:(1)取5g纳米二氧化硅放入250ml烧瓶中,加入60~90mL甲苯超声分散2~3h,加入0.3~1g偶联剂,在80~90°C下反应5~6h,冷却到室温后抽滤,水、乙醇洗涤,真空干燥,得表面引入胺基的纳米二氧化硅;(2)取干燥后的2g样品放入250ml的烧杯中,加入10~30ml水于烧杯,然后对水液进行超声分散1~2h;然后取0.2~20g苯胺于50ml的烧杯中,再加入30ml的1~2mol/L的盐酸溶液,0.392~39.2g过硫酸铵,保持在0~5℃的冰浴条件下,以500r/min 的速度匀速进行搅拌,反应12~18h;反应完毕后,用无水乙醇、蒸馏水进行洗涤,再抽滤,真空干燥后,得改性纳米二氧化硅。本发明通过在纳米二氧化硅表面直接接枝聚苯胺,改善它的分散性和在树脂中的相容性,极大提高了其导电性,并且制备工艺简便。
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