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公开(公告)号:CN110197952A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910401895.2
申请日:2019-05-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01R4/28
Abstract: 本发明涉及输电设备技术领域,公开了一种带有连杆结构的接线装置及输电设备,通过连杆结构将母线与套管接线端子连接,从而为母线提供机械支撑,使母线固定在指定位置,因此可以取消现有技术中的盆式绝缘子或支柱绝缘子,从而避免了现有技术中采用盆式绝缘子或支柱绝缘子固定母线和接线装置导致盆式绝缘子或支柱绝缘子沿面闪络,有效地提高了接线装置的安全性,另外,由于机械力通过连杆结构传递至套管接线端子,因此载流引线不承担任何机械支撑作用,从而降低了载流引线由于机械应力引起位移并导致接触不良的风险。
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公开(公告)号:CN110082612A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910239845.9
申请日:2019-03-27
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: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种超/特高压换流站直流场电场仿真方法,包括:根据换流站直流场的结构确定关键部位;建立直流场仿真模型,并进行简化,得到直流场简化模型;根据直流场简化模型构造若干几何模块;获得若干外边界规则的空气模型模块;对直流场简化模型进行剖分,得到直流场剖分模型;根据直流场各部位的材料,确定对应的相对介电常数和电导率,并施加至直流场简化模型的各部位;采用整周期瞬态场的计算方法,获得不同时刻的电场强度。本发明公开的一种超/特高压换流站直流场电场仿真方法,能够简化仿真模型,提高仿真计算效率。本发明还公开了一种超/特高压换流站直流场电场仿真装置和存储介质。
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公开(公告)号:CN107564627A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710655891.8
申请日:2017-08-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明的实施例提供一种包含支柱绝缘子和均压环的组件,涉及电力系统领域,以解决现有的支柱绝缘子高压端部电场分布不均匀的问题。该包含支柱绝缘子和均压环的组件包括:支柱绝缘子,该支柱绝缘子包括沿该支柱绝缘子长度方向,通过第一连接金具连接的上段支柱绝缘子和下段支柱绝缘子,在上段支柱绝缘子的顶部设置有跑道型上均压环和跑道型下均压环,在上段支柱绝缘子与下段支柱绝缘子的连接处设置圆形上均压环和圆形下均压环,其中圆形上均压环和圆形下均压环分别设置在第一连接金具的上侧和下侧。
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公开(公告)号:CN119989444A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510460651.7
申请日:2025-04-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种多物理场数值计算软件的空间曲线计算结果映射方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取在多物理场数值计算软件中拾取的空间曲线,在空间曲线上布置多个线点;从空间曲线的端点中确定出曲线初始点,获取每个线点到曲线初始点的弧长值;根据多物理场数值计算软件中的网格单元中,每个线点所属的目标网格单元,确定每个线点的结果值;对弧长值和结果值进行二维映射处理,得到空间曲线的目标映射结果。采用本方法能够提升空间曲线的处理结果的可视化效率和准确性。
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公开(公告)号:CN119650349A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510002362.2
申请日:2025-01-02
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01H33/664 , H01H33/662 , H01H9/52
Abstract: 本申请涉及一种真空灭弧室和真空开关。本申请所述的真空灭弧室包括静端导电杆、动端导电杆、屏蔽腔体、静端壳体、动端壳体、静端散热机构和动端散热机构,静端导电杆的一端设有静端触头,动端导电杆的一端设有动端触头,静端触头与动端触头相对设置于屏蔽腔体的第一腔室。静端散热机构套设于静端导电杆的外部,且静端散热机构设置于静端壳体和屏蔽腔体之间,静端散热机构的两端分别连接屏蔽腔体与静端壳体。动端散热机构套设于动端导电杆的外部,且动端散热机构设置于动端壳体和屏蔽腔体之间,动端散热机构的两端分别连接屏蔽腔体与动端壳体。本申请所述的真空灭弧室和真空开关具有散热效果高、使用稳定性好的优点。
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公开(公告)号:CN119622301A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411443563.8
申请日:2024-10-16
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F18/213 , G06F18/241 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及激光诱导等离子体气压检测技术领域,本发明公开了一种提升激光诱导等离子体气压检测准确度的方法及系统,包括,利用Vision Transformer架构对图像进行高效的特征提取;通过多头自注意力机制增强特征的表达能力;结合图像和光谱信息,提高气压检测的准确度;使用ShuffleNet_V2和Bi‑LSTM模型进一步细化特征,增强模型的表现力;最终通过全连接层和Tanh函数进行气压预测;该方法的优势在于能够综合图像和光谱信息,通过深度学习技术提高检测准确度,适用于激光诱导等离子体气压检测领域。通过上述步骤,可以有效消除或减少检测过程中的干扰因素,提高检测结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN119538791A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411650322.0
申请日:2024-11-19
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: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及一种引入电磁热力影响的SF6断路器灭弧室内流体仿真分析方法,涉及断路器灭弧室内流体仿真分析技术领域。所述方法包括:获取目标物理量;目标物理量为与流体区域的控制方程直接相关的物理量;目标物理量包括高压电流的焦耳热值,和随时间变化的电流所产生的洛伦兹力值;根据目标物理量构建得到灭弧室内流体仿真模型;基于真实参数拟合插值的方式对灭弧室内流体仿真模型进行求解,得到灭弧室内流体仿真模型对应的仿真分析结果;仿真分析结果用于评估SF6断路器的性能。采用本方法能够提升建模效率以及改善仿真效果。
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公开(公告)号:CN116013710B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202211595458.7
申请日:2022-12-13
Applicant: 山东泰开高压开关有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种抑制变压器励磁涌流用带合闸电阻开关装置及使用方法,包括合闸电阻罐体和开关装置罐体,所述合闸电阻罐体内装有合闸电阻单元,合闸电阻单元的两端分别通过连接母线与两个套管装配连接,所述开关装置罐体内装有静触头组件和动触头组件,所述静触头组件和动触头组件分别与合闸电阻单元的两端连接,还包括驱动动触头组件伸缩实现分合闸的操作机构,所述连接母线外侧装有检测励磁涌流的电流互感器,所述操作机构根据电流互感器检测的励磁涌流大小调整动触头和静触头的合闸速度,该开关装置既能达到抑制变压器励磁涌流的目的,又能精准控制合闸电阻的投入时间,防止合闸电阻因投入时间过长造成热容量超过合闸电阻片耐受值。
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公开(公告)号:CN119382015A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411610896.5
申请日:2024-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 余梦泽 , 王帅兵 , 王彦峰 , 丁健刚 , 雷翔胜 , 陈佳莉 , 潘柏崇 , 彭在兴 , 吴小蕙 , 张巍 , 车伟娴 , 赵林杰 , 许成昊 , 董晗拓 , 朱文卫 , 郭金根
Abstract: 本申请涉及一种交流故障开断方法、装置、电力设备及计算机可读存储介质。该方法应用于断路器,该方法包括:在存在故障电流且故障电流未过零点的情况下,分离断路器中的真空灭弧室触头;在真空灭弧室触头分离达到预设间隔距离的情况下,导通换流支路以转移故障电流;换流支路设有预充电的振荡电容和振荡电感以提供振荡电流,振荡电流与故障电流叠加以主动过零点、使电弧熄灭;基于所转移的故障电流对换流支路中的振荡电容进行充电;若振荡电容经充电达到预设电压,导通吸能支路以吸收故障电流的电能。这实现了存在故障电流即可断开电路,缩短交流故障开断所需时间。同时,能够及时自动吸收故障电流的电能、保证安全。
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公开(公告)号:CN119044677A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411292776.5
申请日:2024-09-14
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
Abstract: 本申请涉及一种短路电流直流分量的计算方法及其计算装置。所述方法包括:构建短路等效模型;获取三相交流系统的短路容量和直流分量的衰减时间常数;基于短路容量和衰减时间常数确定等效电阻和等效电感;构建电弧的三维有限元模型,以确定电弧电阻和电弧电感;基于短路等效模型确定短路电流的直流分量。本申请在构建短路等效模型时,考虑短路电弧的电弧电阻和电弧电感,并确定短路等效模型中的等效电阻和等效电感,且确定等效模型中的电弧电阻和电弧电感,从而得到最终确定的短路等效模型,并以此确定短路电流的直流分量,完成对直流分量更精确的计算,更准确的评估断路器存在的因短路电流直流分量超标引发无法开断的风险。
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