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公开(公告)号:CN119001363A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411197983.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种基于电极曲率半径的空气间隙放电电压确定方法,包括以下步骤:S1.确定空气间隙的不同曲面电极的曲率半径;S2.对在相同的实验条件下对具有不同曲面电极的空气间隙施加电压并记录空气间隙击穿时的击穿电压;S3.将不同曲面电极的曲率半径与击穿电压进行拟合,得到曲率半径‑击穿电压的函数;S4.获取空气间隙的实际工况环境参数以及当前空气间隙的电极的曲率半径,将环境参数以及当前空气间隙的电极的曲率半径代入曲率半径‑击穿电压的函数中得到当前空气间隙在实际工况下的击穿电压。
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公开(公告)号:CN118857213A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411154039.9
申请日:2024-08-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种覆冰单导线扭转角信号提取方法,包括以下步骤:在输电导线上设置姿态传感器,并确定姿态传感器的旋转次序;获取姿态传感器的原始信号,并基于方向余弦矩阵法对原始信号进行解算得到输电导线的总旋转角度信号;采用模极大值法对总旋转角度信号进行滤波处理,去除随机脉动风载荷引起的输电导线的角度响应;确定平均风载荷角度响应的阶跃时间内变化值;基于滤波处理后的总旋转角度信号以及风载荷角度响应的阶段时间内的变化值确定出最终的输电导线扭转角幅值。
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公开(公告)号:CN115420354B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202210554761.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 重庆大学
IPC: G01G17/00 , G01K13/024 , G01N5/02 , G01P5/00
Abstract: 本发明公开了一种输电线路覆冰实时测量方法及测量装置,它包括:选取八圆柱体积冰器作为测量装置并确定结构参数;在非覆冰时期,将测量装置的底座通过螺栓固定件安装在目标线路杆塔上;初次形成自然覆冰时,八圆柱体积冰器通过底部的电机带动圆柱体旋转工作,实时测量覆冰质量,并反算出大气覆冰参数并记录结果;输电线路开始进行人工融冰时,装置接收到线路融冰电流值和融冰作业启动信号,通过控制模块对八圆柱体积冰器的A1~A4圆柱体进行加热;根据实时测量的覆冰质量,计算输电线路单位长度覆冰增长重量和本次的单位融冰质量;解决了测量装置无法实时测量输电线路和大气环境的覆冰情况及融冰后的输电线路实时覆冰情况等技术问题。
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公开(公告)号:CN118090791A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410223217.2
申请日:2024-02-28
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/207 , G01R31/12 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/22
Abstract: 本发明提供的一种基于豪斯多夫距离法和X射线衍射图谱的复合绝缘子粉化物成分鉴定方法,包括以下步骤:S1.确定在典型运行环境中的粉化复合绝缘子,并收集粉化符合绝缘子伞裙老化所产生的粉末;S2.采用X射线对粉化绝缘子的粉末进行测量,得到不同衍射角度下的相位图谱;S3.采用豪斯多夫距离法计算实测相位图谱曲线与基准相位图谱曲线的距离;S4.将实测相位图谱曲线与基准相位图谱曲线的豪斯多夫距离进行排序,并按照距离排序确定当前粉化绝缘子粉末所含物质的物相,能够对复合绝缘子在运行过程中的其表面所产生的粉末的物相进行准确识别,从而对绝缘子的老化进程以及粉末对绝缘子的性能影响能够进一步精确分析,为后续复合绝缘子的维护提供准确的数据支持。
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公开(公告)号:CN116817830A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310773610.4
申请日:2023-06-27
Applicant: 重庆大学 , 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心
Abstract: 本发明提供的一种基于欧拉角姿态传感器的输电导线覆冰扭转角测量方法,包括以下步骤:S1.采用三轴欧拉角姿态传感器在输电导线的监测点采集输电导线扭转角度数据;S2.基于输电导线扭转角度数据确定出输电导线总旋转角度;S3.对输电导线总旋转角度进行经验模态分解得到总旋转角度的固有模态分量IMF1;S4.对总旋转角度的固有模态分量IMF1进行希尔伯特变换处理,得到固有模态分量IMF1的能量;S5.对固有模态分量IMF1的能量进行频域分析处理,确定出频域的域分量;S6.对频域的域分量进行经验模态分解后得到IMF2分量,对IMF2分量进行希尔伯特变换,得到IMF2分量的能量,对IMF2分量的能量进行时域分析处理,得到输电导线覆冰导致的真实扭转角。
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公开(公告)号:CN116662716A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310635892.1
申请日:2023-05-31
Applicant: 重庆大学 , 国网四川省电力公司经济技术研究院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提供的一种覆冰形状对输电线路风载荷影响的修正方法,包括以下步骤:S1.获取待测输电线路的风向和风速参数,并确定出垂直于待测输电线路方向的风速分量;S2.确定待测输电线路实际覆冰截面形状以及覆冰厚度均值;S3.基于面积等效原则,将待测输电线路的实际覆冰截面形状等效为圆形覆冰截面,并确定圆形覆冰截面的面积S;S4.将待测输电线路的实际覆冰截面形状、等效后的圆形覆冰截面形状以及垂直待测输电线路方向的风速分量输入至流体动力学计算软件中确定出输电线路的风载荷的实际气动阻力系数和参考气动阻力系数;S5.基于等效圆形覆冰截面的覆冰厚度、实际气动阻力系数和参考气动阻力系数确定出待测输电线路风载荷修正值。
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公开(公告)号:CN109583066B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201811396424.9
申请日:2018-11-22
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种直流架空线路绝缘子表面污秽沉积模拟方法,该方法充分考虑了绝缘子积污过程中的气流场特性、直流电场分布、以及污秽颗粒积聚/出射动态微观过程;在此基础上,本方法利用COMSOL耦合多物理场仿真软件开展了绝缘子表面污秽沉积数值计算,其结果能够较好地再现不同环境参数下的绝缘子表面污层分布情况;此外,通过该方法还可以计算得到绝缘子表面污秽质量密度、污秽不均匀度及积污带电系数。该方法可以做为强有力的工具,为分析输电线路外绝缘污秽问题提供支撑。
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公开(公告)号:CN115841028A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211505314.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 重庆大学 , 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06Q50/06 , G01R31/12 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供的一种确定防雷绝缘子的交流污闪电压的方法,包括以下步骤:S1.向防雷绝缘子施加电压U;S2.判断防雷绝缘子是否达到闪络条件,如是,则当前施加的电压U就为交流污闪电压;如否,则进入步骤S3;S3.确定防雷绝缘子表面剩余污层的电压梯度EP和电弧弧柱中的电压梯度Earc,并进入步骤S4;S4.当EP≤Earc时,控制电压U增加设定的步长并返回步骤S1中;能够对防雷绝缘子的交流污闪电压进行准确的确定,而且确定过程简单,效率高,从可以准确指导输电线路防雷绝缘子的选型以及优化设计,准确指导绝缘子防污措施的制定,确保电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115795940A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211368371.6
申请日:2022-11-03
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
Inventor: 杨洋 , 赵蓂冠 , 李孟 , 马树阳 , 付豪 , 王立福 , 刘磊 , 董新胜 , 庄文兵 , 绳飞 , 谷峰颉 , 于海 , 岳云凯 , 蒋兴良 , 胡建林 , 张志劲 , 郑华龙 , 邓鸿飞
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/10 , G06F111/10 , G06F113/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于重锤的覆冰导线舞动抑制数值模拟方法,根据实际线路参数,提出了重锤布置方案;基于导线覆冰扭转模型,研究不同重锤布置方案对扭转角的抑制效果,基于ANSYS中的模态分析,分析了重锤对舞动的抑制效果。为达到上述结果,本发明包含如下步骤:S1:进行导线覆冰扭转静力学仿真;S2:确定重锤结构参数,假定覆冰线截面为典型的月牙形,全跨均匀覆冰,采用集总参数模型简化集总质量系统,使装置与整条线路相结合,通过最优化方程找出满足任意扭转角的锤柄长度Lp和锤头质量Mp的最优组合参数。S3:如S2所述,上述优化模型计算出的最优质量是整个跨度的总质量。
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公开(公告)号:CN115166583A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210937323.8
申请日:2022-08-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种基于泄漏电流特征量的硅橡胶绝缘子交流失效确定方法,包括:S1.在实验室模拟硅橡胶绝缘子不同的工况环境,并在获取硅橡胶绝缘子在不同工况环境下的泄漏电流放电特征参数,泄漏电流放电特征参数包括闪络电压Uf、第i次闪络的电压值Ui以及泄漏电流;S2.根据泄漏电流放电特征参数确定出不同工况环境下的硅橡胶绝缘子99.87%耐受梯度E0.13,并拟合硅橡胶绝缘子99.87%耐受梯度E0.13随时间变化的曲线以及泄漏电流随时间变化的曲线;S3.判断当前工况环境下硅橡胶绝缘子99.87%耐受梯度E0.13是否达到绝缘子失效阈值,如是,则确定出当前工况环境下绝缘子失效时所对应的失效泄漏电流值;S4.采集硅橡胶绝缘子实际运行工况环境参数以及实际运行泄漏电流,将实际运行工况环境参数与模拟的工况环境相对应,找出当前实际运行工况环境所对应的失效泄漏电流值;S5.判断当前实际运行泄漏电流是否大于或者等于失效泄漏电流值,如是,则判定当前实际运行的硅橡胶绝缘子存在失效风险。
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