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公开(公告)号:CN103050919B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310021132.8
申请日:2013-02-16
Applicant: 湖南省电力公司科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 一种十分裂导线输电线路电流循环智能融冰装置,它通过监测外部环境条件判断是否出现覆冰现象,由智能控制器控制断路器的开、合,将十分裂导线传输的总电流分别转移至一根子导线上,增大子导线电流密度达到融冰目的。智能控制器采用取电传感器测量的负荷电流、覆冰参数监测单元测量的覆冰状态和外部环境条件自动计算所需融冰时间,在一根子导线完成融冰后,智能控制器控制断路器将电流转移至另一根子导线上,直至十根子导线上的冰层完全融化脱落,再正常工作状态。本发明在工作过程中,由智能控制器进行整体控制,智能控制器工作的判断标准由取电互感器和覆冰参数监测单元与外部环境条件提供,可实现无人工干预的输电线路自动融冰除冰工作。
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公开(公告)号:CN103050920B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310021135.1
申请日:2013-02-16
Applicant: 湖南省电力公司科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 一种二分裂导线输电线路电流循环智能融冰装置,它通过监测外部环境条件判断是否出现覆冰现象,由智能控制器控制断路器的开、合,将二分裂导线传输的总电流分别转移至一根子导线上,增大子导线电流密度达到融冰目的。智能控制器采用取电传感器测量的负荷电流、覆冰参数监测单元测量的覆冰状态和外部环境条件自动计算所需融冰时间,在一根子导线完成融冰后,智能控制器控制断路器将电流转移至另一根子导线上,直至两根子导线上的冰层完全融化脱落,再正常工作状态。本发明在工作过程中,由智能控制器进行整体控制,智能控制器工作的判断标准由取电互感器和覆冰参数监测单元与外部环境条件提供,可实现无人工干预的输电线路自动融冰除冰工作。
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公开(公告)号:CN103050920A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310021135.1
申请日:2013-02-16
Applicant: 湖南省电力公司科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 一种二分裂导线输电线路电流循环智能融冰装置,它通过监测外部环境条件判断是否出现覆冰现象,由智能控制器控制断路器的开、合,将二分裂导线传输的总电流分别转移至一根子导线上,增大子导线电流密度达到融冰目的。智能控制器采用取电传感器测量的负荷电流、覆冰参数监测单元测量的覆冰状态和外部环境条件自动计算所需融冰时间,在一根子导线完成融冰后,智能控制器控制断路器将电流转移至另一根子导线上,直至两根子导线上的冰层完全融化脱落,再正常工作状态。本发明在工作过程中,由智能控制器进行整体控制,智能控制器工作的判断标准由取电互感器和覆冰参数监测单元与外部环境条件提供,可实现无人工干预的输电线路自动融冰除冰工作。
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公开(公告)号:CN103050919A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310021132.8
申请日:2013-02-16
Applicant: 湖南省电力公司科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 一种十分裂导线输电线路电流循环智能融冰装置,它通过监测外部环境条件判断是否出现覆冰现象,由智能控制器控制断路器的开、合,将十分裂导线传输的总电流分别转移至一根子导线上,增大子导线电流密度达到融冰目的。智能控制器采用取电传感器测量的负荷电流、覆冰参数监测单元测量的覆冰状态和外部环境条件自动计算所需融冰时间,在一根子导线完成融冰后,智能控制器控制断路器将电流转移至另一根子导线上,直至十根子导线上的冰层完全融化脱落,再正常工作状态。本发明在工作过程中,由智能控制器进行整体控制,智能控制器工作的判断标准由取电互感器和覆冰参数监测单元与外部环境条件提供,可实现无人工干预的输电线路自动融冰除冰工作。
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公开(公告)号:CN103066543B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310021108.4
申请日:2013-02-16
Applicant: 湖南省电力公司科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 一种三分裂导线输电线路电流循环智能融冰装置,它通过监测外部环境条件判断是否出现覆冰现象,由智能控制器控制断路器的开、合,将三分裂导线传输的总电流分别转移至一根子导线上,增大子导线电流密度达到融冰目的。智能控制器采用取电传感器测量的负荷电流、覆冰参数监测单元测量的覆冰状态和外部环境条件自动计算所需融冰时间,在一根子导线完成融冰后,智能控制器控制断路器将电流转移至另一根子导线上,直至三根子导线上的冰层完全融化脱落,再正常工作状态。本发明在工作过程中,由智能控制器进行整体控制,智能控制器工作的判断标准由取电互感器和覆冰参数监测单元与外部环境条件提供,可实现无人工干预的输电线路自动融冰除冰工作。
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公开(公告)号:CN103066543A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310021108.4
申请日:2013-02-16
Applicant: 湖南省电力公司科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 一种三分裂导线输电线路电流循环智能融冰装置,它通过监测外部环境条件判断是否出现覆冰现象,由智能控制器控制断路器的开、合,将三分裂导线传输的总电流分别转移至一根子导线上,增大子导线电流密度达到融冰目的。智能控制器采用取电传感器测量的负荷电流、覆冰参数监测单元测量的覆冰状态和外部环境条件自动计算所需融冰时间,在一根子导线完成融冰后,智能控制器控制断路器将电流转移至另一根子导线上,直至三根子导线上的冰层完全融化脱落,再正常工作状态。本发明在工作过程中,由智能控制器进行整体控制,智能控制器工作的判断标准由取电互感器和覆冰参数监测单元与外部环境条件提供,可实现无人工干预的输电线路自动融冰除冰工作。
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公开(公告)号:CN108009130A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711240861.7
申请日:2017-11-30
Applicant: 国家电网公司 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供的一种基于回归分析的自然环境中绝缘子积污预测方法,包括如下步骤:S1.在历史数据中获取目标绝缘子在旱季和雨季的最大污秽度,并采集目标绝缘子所处的自然环境实际参数,包括降雨天数、降雨强度以及空气参数;S2.通过步骤S1中所采集参数分别对绝缘子表面的积污量进行预测计算,并得出最终积污量;S3.采用回归分析方法对判断积污量是否满足误差要求,如是,则采用步骤S2中的方法亟需对设定的未来期限进行绝缘子积污预测;根据绝缘子积污的历史数据对未来时间段的绝缘子积污状态进行准确预测,从而利于准确制定相应的处理措施,有效减少绝缘子污闪现象的发生,确保电网运行安全以及运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN104897214B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201510362520.1
申请日:2015-06-26
Abstract: 本发明提供的一种自然环境下OPGW覆冰融冰试验系统,包括与运行中OPGW匹配的试验OPGW、用于对OPGW状态进行检测的检测模块、与检测模块连接的监控模块以及通过电流加热融冰的融冰模块,所述融冰模块的输出端连接于试验OPGW;所述检测模块包括用于对OPGW所在环境进行检测的环境监测模块、用于对OPGW自身状态进行检测的状态检测模块以及用于对融冰模块的融冰电流进行检测的融冰检测模块;通过上述结构,能够对实际运行的OPGW的覆冰状态进行准确检测,而且能够根据检测结果准确指导融冰操作,从而有效避免OPGW由于覆冰造成损坏,确保电力通信可靠稳定运行。
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公开(公告)号:CN105024335A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510355785.9
申请日:2015-06-24
Abstract: 本发明提供的OPGW直流融冰监测系统,包括采集单元、控制单元和处理单元,所述采集单元的输出端与处理单元的输入端连接,所述处理单元的输出端与控制单元的输入端连接;所述控制单元根据采集单元采集的数据,自动调节融冰电流大小;本发明的OPGW直流融冰监测系统,能够自动根据OPGW直流融冰过程中的温度等数据,针对OPGW融化过程进行全自动化监测,同时还可以根据温度和气象参数数据的变化,自适应调节融冰电流的大小,可以有效地对OPGW进行保护。
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公开(公告)号:CN107064762B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201710386268.7
申请日:2017-05-26
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种特高压输电线路空气间隙雨闪试验装置及方法,试验装置包括试验线路、试验杆塔、加压装置、雨水喷淋装置和雨量控制装置,雨水喷淋装置包括喷淋架、安装板、多个喷头、调速水泵和喷淋角度控制电机,雨量控制装置包括雨量传感器、A/D转换模块和信号处理模块,雨量传感器通过A/D转换模块连接信号处理模块,信号处理模块分别连接调速水泵和喷淋角度控制电机;在试验装置模拟的实际降雨量达到标准降雨量的条件下,对试验线路多次施加冲击电压,根据空气间隙的放电情况计算空气间隙雨闪电压。本发明能够自动进行人工降雨,并实时调节喷淋角度和水量,以模拟不同的降雨条件,提高了雨闪试验结果的准确性。
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