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公开(公告)号:CN112100829B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010894863.3
申请日:2020-08-31
申请人: 浙江大学 , 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/16
摘要: 本发明公开一种随桥敷设电缆系统的护套感应电压及环流计算方法,所述方法根据随桥敷设电缆系统的几何结构、基本材料参数和架空传输特性,推导得到随桥电缆系统的单位长度串联阻抗矩阵和单位长度并联导纳矩阵,确定单位长度节点导纳矩阵;根据节点约束条件,推导不同阶矩阵及同阶矩阵的级联公式,计算得到随桥电缆系统的完整节点导纳矩阵和分段节点导纳矩阵;根据边界条件和节点导纳矩阵,逐段计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布。本发明方法能准确描述架空敷设环境对随桥敷设电缆系统的影响,同时考虑了线路分布参数的影响,能准确计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布,为随桥电缆系统的接地设计提供了计算基础。
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公开(公告)号:CN112100829A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010894863.3
申请日:2020-08-31
申请人: 浙江大学 , 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/16
摘要: 本发明公开一种随桥敷设电缆系统的护套感应电压及环流计算方法,所述方法根据随桥敷设电缆系统的几何结构、基本材料参数和架空传输特性,推导得到随桥电缆系统的单位长度串联阻抗矩阵和单位长度并联导纳矩阵,确定单位长度节点导纳矩阵;根据节点约束条件,推导不同阶矩阵及同阶矩阵的级联公式,计算得到随桥电缆系统的完整节点导纳矩阵和分段节点导纳矩阵;根据边界条件和节点导纳矩阵,逐段计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布。本发明方法能准确描述架空敷设环境对随桥敷设电缆系统的影响,同时考虑了线路分布参数的影响,能准确计算电缆护套和回流导体的感应电压和环流分布,为随桥电缆系统的接地设计提供了计算基础。
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公开(公告)号:CN111181122A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911369634.3
申请日:2019-12-26
申请人: 浙江华云电力工程设计咨询有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: H02G9/08 , E02D29/045
摘要: 本发明公开了一种新型的防止不均匀沉降的电缆沟结构,该结构包括电缆沟主体和设于电缆沟主体两侧的翼板;电缆沟主体的截面形状为矩形,电缆沟主体两侧底部向外突出;翼板下端与电缆沟主体下端的突出部位通过铰链连接,翼板上端与电缆沟主体上端通过长度可调拉杆连接;电缆沟主体与翼板的下端夹角处设有楔形混凝土砌块。本发明结构用于电缆沟沿线弱化地层条件,为达到弱化地层中电缆沟的沉降量与普通地层中的电缆沟沉降量保持一致,可通过有限元分析法等方式反算出弱化地层中电缆沟所需基础宽度,最终通过调节电缆沟两侧翼板的垂直夹角来实现。本发明可在不增大土方量的条件下做到防止电缆沟不均匀沉降而发生结构破坏,保护电缆线路的正常运行。
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公开(公告)号:CN111181122B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201911369634.3
申请日:2019-12-26
申请人: 浙江华云电力工程设计咨询有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: H02G9/08 , E02D29/045
摘要: 本发明公开了一种防止不均匀沉降的电缆沟结构,该结构包括电缆沟主体和设于电缆沟主体两侧的翼板;电缆沟主体的截面形状为矩形,电缆沟主体两侧底部向外突出;翼板下端与电缆沟主体下端的突出部位通过铰链连接,翼板上端与电缆沟主体上端通过长度可调拉杆连接;电缆沟主体与翼板的下端夹角处设有楔形混凝土砌块。本发明结构用于电缆沟沿线弱化地层条件,为达到弱化地层中电缆沟的沉降量与普通地层中的电缆沟沉降量保持一致,可通过有限元分析法等方式反算出弱化地层中电缆沟所需基础宽度,最终通过调节电缆沟两侧翼板的垂直夹角来实现。本发明可在不增大土方量的条件下做到防止电缆沟不均匀沉降而发生结构破坏,保护电缆线路的正常运行。
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公开(公告)号:CN114034905B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111313663.5
申请日:2021-11-08
申请人: 浙江华云电力工程设计咨询有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明公开了一种基于多导体传输线理论的电缆金属护套接地环流计算方法,所述计算方法包括如下步骤:S1、以大地为0号参考导体,建立电缆线芯、电缆金属护套与大地回路共n+1个导体构成的传输线的单位长度等值电路模型;S2、根据传输线的单位长度等值电路模型,导出多导体传输线方程;S3、导出多导体传输线方程的通解;S4、计算多导体传输线方程通解中的待定常数,计算多导体传输线方程的特解,获得电缆金属护套的感应电压与感应电流。本发明可以进行电缆金属护套接地环流的计算,具有计算应用简单和计算过程严谨的优点。
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公开(公告)号:CN114034905A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111313663.5
申请日:2021-11-08
申请人: 浙江华云电力工程设计咨询有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明公开了一种基于多导体传输线理论的电缆金属护套接地环流计算方法,所述计算方法包括如下步骤:S1、以大地为0号参考导体,建立电缆线芯、电缆金属护套与大地回路共n+1个导体构成的传输线的单位长度等值电路模型;S2、根据传输线的单位长度等值电路模型,导出多导体传输线方程;S3、导出多导体传输线方程的通解;S4、计算多导体传输线方程通解中的待定常数,计算多导体传输线方程的特解,获得电缆金属护套的感应电压与感应电流。本发明可以进行电缆金属护套接地环流的计算,具有计算应用简单和计算过程严谨的优点。
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公开(公告)号:CN110565668A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910823867.X
申请日:2019-09-02
申请人: 浙江大学 , 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
摘要: 本发明公开了一种新型MICP注浆螺纹锚杆及电缆沟堵漏及加固方法,应用于电缆沟的堵漏和修复并附加强度贡献,涉及微生物学和岩土工程领域。所述MICP新型注浆螺纹锚杆主要包括锚头、中空螺纹锚杆、排气管、注浆管、导杆、叶片、弹簧、阻挡栓、预留孔等。本发明通过弹簧与导杆上端连接,下端通过阻挡栓将导杆与锚杆固定,并在导杆上设置若干叶片,锚杆上设置若干预留孔,未安装时叶片收于锚杆预留孔内,阻挡栓释放后叶片伸出预留孔。本发明基于生物注浆技术设计了一种新型注浆螺纹锚杆,能有效地增强锚杆与土体粘结强度,可适用于电缆沟槽的修复,且该方法相对于水泥注浆清洁纯净,对环境影响较小。
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公开(公告)号:CN111028332A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911145191.X
申请日:2019-11-21
申请人: 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
摘要: 本发明涉及电网模型构建技术领域,现有三维地理信息系统时时显示电网中各电力设备的三维模型,随着显示数量的真多,其占用计算机资源越多,本发明提供了一种用于电网模型的构建方法,电网模型具有真象形态、具象形态和抽象形态,用于在三维地理信息系统的显示窗口择一显示;在真象形态下,于三维电子地图中,按照各电网设备坐标位置,与三维电子地图同比例显示电网中各设备的三维模型;在具象形态下,于三维电子地图中,按照各电网设备坐标位置,显示电网中各设备的简化模型;在抽象形态下,于平面电子地图中,按照各电网设备坐标位置,显示电网的拓扑结构;能在不同的形态之间切换,减少显示是对计算机资源的占用,提高流畅度。
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公开(公告)号:CN105544541B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610056142.9
申请日:2016-01-27
申请人: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
摘要: 本发明公开了一种高频对置轻式打桩机。振动打桩机依赖其自重将桩体沉入土层中,当打桩机质量减小时,桩体的贯入效率很低,使打桩机的小型化受到了极大的限制。本发明的特征在于矩形钢架的顶部连接多根用于将其保持竖直状态的固定锚索,该矩形钢架内装有可相对其竖直升降的动力装置;所述矩形钢架的底部内放置对桩管竖直升降起导向作用的辅助稳定结构;所述的动力装置包括一钢腹板和放置在钢腹板上的两个水平对置的高频振动电动机;所述桩管的上部连接一桩头,钢腹板的底部与桩头之间通过一竖直设置的连接件连接。本发明通过固定锚索使矩形钢架保持稳定竖直状态,辅助稳定结构对桩管的竖直升降起导向作用,提高了打桩效率和使用时的安全性。
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公开(公告)号:CN114566924B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210204663.X
申请日:2022-03-03
申请人: 浙江华云电力工程设计咨询有限公司 , 中国联合工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种水平型模块化随桥电缆伸缩补偿装置。为避免桥缆出现过度形变,桥缆在跨越桥箱梁间伸缩缝时须增设伸缩弧形补偿装置,确保桥缆随着桥箱梁间伸缩而同步伸缩。本发明包括折角吸收机构、可移动台、连拱模块和底座架台,所述的折角吸收机构、可移动台和连拱模块置于底座架台;所述折角吸收机构的一端连接桥箱梁,另一端连接可移动台,所述可移动台的另一端连接连拱模块,所述的连拱模块水平放置;当两桥箱梁发生伸缩变化时,两箱梁间的伸缩量由折角吸收机构全部传递至可移动台,可移动台发生移动并带动连拱模块产生拱形变化,拱形变化吸收或释放等量于伸缩缝变化的长度,从而达到补偿伸缩、保护电缆的目的。
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