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公开(公告)号:CN113688504B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110847203.4
申请日:2021-07-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06F113/14
Abstract: 本申请涉及一种线路电磁干扰的参数化建模方法,所述方法包括:分别对输电线路参数及油气管道参数进行结构化处理,以得到对应的输电线路结构化数据及油气管道结构化数据;读取所述输电线路结构化数据,并采用参数化程序生成交流输电线路的几何模型,以得到输电线路模型;读取所述油气管道结构化数据,并采用参数化程序生成油气管道的几何模型,以得到油气管道模型;将所述输电线路模型和油气管道模型,以及输电线路沿线的土壤模型导入电磁仿真软件,以进行电磁干扰参数的计算。相比现有技术,本发明能够提高建模效率及精度、减少模型错误,从而提高了用户建模体验,满足了实际应用需求。
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公开(公告)号:CN112287523B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202011088907.X
申请日:2020-10-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种多重雷击下的断路器过电压的检测方法及装置,所述方法包括:采集站内设备数据,根据所述站内设备数据在电磁暂态程序建立线路‑变电站雷电侵入波仿真模型,其中,所述断路器通过Cassie电弧模型模拟,在所述仿真模型中采用多重雷反击杆塔和绕击导线,实时获取断路器的雷电过电压。本发明解决了多重雷击下的断路器过电压难以仿真且仿真结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN112052555B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202010728774.1
申请日:2020-07-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种输电线路雷电电磁暂态模型的模拟方法及装置,该方法包括:获取预设的部分单元等效电路模型;其中,所述部分单元等效电路模型为根据部分单元等效电路公式,并利用格林函数加以修正后得到的等效电路模型;根据所述部分单元等效电路模型,构建输电网的架空线路模型;对所述架空线路模型进行雷电感应过电压仿真,得到所述架空线路模型的耐雷水平和空间电磁场分布情况。本发明利用格林函数模拟有损大地的影响,以修正现有的PEEC方法,从而得到改进的部分单元等效电路模型,进而可
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公开(公告)号:CN117567811A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311583273.9
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电容器领域,具体是一种低泄露电流聚丙烯复合薄膜材料及其制备方法和电容器。本发明提供的低泄露电流聚丙烯复合薄膜材料,其由等规聚丙烯和葡萄糖交联得到。本发明提供的复合薄膜材料具有交联网络结构,其以聚丙烯薄膜为基体掺入富含羟基且成本低的葡萄糖有机分子,所述葡萄糖促使聚合物基体内的氢键形成物理交联网络,由此形成的有机聚合物复合材料降低了泄漏电流,和原始薄膜相比,这种材料具有更低的泄露电流和更高的可放电能量密度(14.7J/cm3),是目前常用的BOPP的3倍之多。
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公开(公告)号:CN117467312A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311586446.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C09D123/28 , B32B27/32 , B32B27/06 , B32B33/00 , C09D7/62
Abstract: 本发明涉及电力电容器领域,具体是一种聚丙烯基用膜料和高储能密度聚丙烯基三元复合薄膜及其制备方法。本发明提供的聚丙烯基用膜料,包括:氯化聚丙烯和羟基硅烷化氧化锆。本发明将所述聚丙烯基用膜料在聚丙烯薄膜表面成膜,得到复合薄膜;再将两片所述复合薄膜进行堆叠和层压后,依次进行第一双向拉伸、热压和第二双向拉伸后,得到高储能密度聚丙烯基三元复合薄膜。实验表明,本发明所述三元复合薄膜在120℃高温、600kV/mm场强下实现了放电效率不低于90%的性能,相比进行第一双向拉伸、热压和第二双向拉伸前的复合薄膜,击穿场强由639kV/mm提升到了774kV/mm,提升了21%。
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公开(公告)号:CN117443714A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311571398.X
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 卢文浩 , 胡上茂 , 景茂恒 , 刘刚 , 彭翔 , 贾磊 , 肖翔 , 吴泳聪 , 廖民传 , 屈路 , 崔彦捷 , 蔡汉生 , 黎卫国 , 胡泰山 , 姚成 , 梅棋 , 刘浩 , 祁汭晗
Abstract: 本申请公开了一种电力工程防雷接地体施工用回填土壤分选装置,包括:底座、顶板、筛分筒与搅拌轴;所述顶板倾斜设置于所述底座上;所述底座上设置有下料槽;所述下料槽位于所述顶板的底部;所述筛分筒固定于所述顶板上;所述筛分筒外侧壁上开设有若干个筛分孔;所述搅拌轴可转动设置于所述筛分筒内;所述搅拌轴上沿轴向间隔固定有多个搅拌片;所述搅拌片上设置有破碎齿。本方案通过筛分筒,可以对进行掩埋的土壤进行筛分,实现将岩石石块、树根枝叶、灌木草丛、建筑垃圾等杂物筛除而减少接地体与土壤之间的空气间隙,提高接地体的掩埋效果。
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公开(公告)号:CN117373824A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311581583.7
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01G2/10
Abstract: 本申请公开了一种高原电容器,包括:外壳体;所述外壳体上设置有若干个凸起;所述外壳体内设置有气压补偿件;所述气压补偿件具备弹性且其内部填充有气体。本方案中,通过在外壳体上设置凸起,可以增加外壳体的刚性同时不会大幅增加外壳体的重量;另一方面,通过设置气压补偿件可以进一步提高电容器的耐形变性能和电气性能,实现降低电容器受环境变化的影响的效果。
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公开(公告)号:CN117362525A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311496892.4
申请日:2023-11-10
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: C08F255/02 , C08J5/18 , C08F222/04 , C08L51/06
Abstract: 本发明涉及电力电容器领域,具体是一种聚丙烯复合材料及其制备方法和聚丙烯复合介电薄膜。本发明将衣康酸酐在适当的接枝比下与等规聚丙烯接枝,利用了接枝的衣康酸酐具有较高的电子亲和力,可以通过静电吸引捕获传递电子,从而在聚丙烯中形成深陷阱,这与聚合物纳米复合材料和传统的官能团接枝聚合物形成对比,后者主要通过改变聚合物链构象和局部排列来引入陷阱位点,最终使得衣康酸酐和等规聚丙烯接枝得产物在较高的温度下(120℃)依然保持优异的击穿性能;并且由于衣康酸酐分子间相互作用足够强,产生的深陷阱即使在高温和高电场下也能有效得束缚聚合物中运输的自由载流子,因此也可以一定程度上提高高温下的储能特性。
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公开(公告)号:CN117341225A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311298351.0
申请日:2023-10-09
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 深圳供电局有限公司
Abstract: 本发明公开了一种粗化膜生产控制方法和系统,方法包括:S1、将熔融温度调整到230~240℃,流延铸片温度调整到80~90℃;S2、测量纵向拉伸的薄膜透光率;S3、判断薄膜透光率是否在预置范围内;S4、若薄膜透光率在预置范围内,则保持当前的熔融温度和流延铸片温度不变;S5、若薄膜透光率不在预置范围内,则根据薄膜透光率的大小按预置步长调整熔融温度和流延铸片温度,返回步骤S2。通过在线测试纵向拉伸的薄膜透光率,在熔融和流延铸片阶段对温度进行控制,实现电容器薄膜表面粗糙度、空隙率的连续控制。解决了现有的粗化膜拉膜工艺难以适用于多种粗化膜材料,效率低下且浪费材料的技术问题。
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公开(公告)号:CN117310337A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311340734.X
申请日:2023-10-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 深圳供电局有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供的电容器用聚丙烯薄膜老化性能测试方法,该方法包括:试验电容器采用铝箔作为电极材料,且试验电容器中的元件沿铝箔方向的导热系数远大于该元件的外包层的导热系数,此时试验电容器内部基本为等温体,元件每个位置的温度都较为均匀,减小由于测温点的位置选取所带来的温度误差,从而提高老化性能测试的准确性。而且,对试验电容器依次施加若干时间阶段的电压,所施加的电压随着时间阶段的增加而升高,能够缩短试验时间,最终根据计算得到的老化折算时间判断是否通过老化性能测试,进而达到提高老化性能测试的效率的目的。
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