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公开(公告)号:CN112326751A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011242164.7
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
Abstract: 本发明涉及气体检测技术领域,首先,本发明提供了一种氮氧化物传感器,包括衬底以及设于衬底上的加热层,该传感器还包括:绝缘层,设于加热层上,以及;设于绝缘层上的第一敏感单元,以及;设于绝缘层上的第二敏感单元,第二敏感单元的表面覆设有钝化层,钝化层用以将第二敏感单元与外部环境隔绝,以及;外部电路,其与第一敏感单元和第二敏感单元共同连接形成桥式电路。其次,本发明还提供了制备该传感器的方法以及包含该传感器的氮氧化物检测装置。本发明涉及的氮氧化物传感器能够实现补偿温度波动所带来的电学信号波动干扰,从而提高实际检测时的检测精度。
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公开(公告)号:CN112063205A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011003676.8
申请日:2020-09-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
Abstract: 本发明提供了一种无机耐腐蚀涂层,包括以下原料:磷酸二氢铝、纳米锆溶胶、三氧化铬、去离子水、纳米氧化铝粉末、纳米氧化硅粉末、纳米钛粉末和纳米氧化镁粉末。本发明还提供了该无机耐腐蚀涂层的制备方法。本发明可以喷涂较厚的厚度,在硬度和耐腐蚀性较好的同时避免出现起泡、脱落、脆化和失效等问题,保证对金具较好的保护效果。
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公开(公告)号:CN119533372A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411753544.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
IPC: G01B21/08 , G01J5/48 , B64U10/14 , B64U20/80 , B64U20/87 , B64U101/00 , B64U101/30
Abstract: 本申请涉及一种测厚装置,测厚装置包括无人机、吊舱以及光热测量机构,其中无人机包括机架以及设置在机架上的旋翼。吊舱与机架连接,光热测量机构设置于吊舱,光热测量机构用于向目标区域施加光热激励,并获取目标区域的温度变化,从利用光热测厚原理即可获取目标区域的腐蚀层厚度。上述测厚装置利用无人机代替人工爬塔,保障了从业人员的安全,极大节约人力成本。同时利用光热测量机构能实现无接触式测量高空结构物表面的腐蚀层厚度,避免强电磁场对测量结果的影响,可实现对高空结构物表面的腐蚀层厚度进行无损检测并得到更加贴近实际的数据,提高了测量稳定性以及准确性。
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公开(公告)号:CN118111895A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410007385.8
申请日:2024-01-03
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
IPC: G01N17/00 , G01N29/06 , G01N29/265 , G01S13/08
Abstract: 本申请涉及一种检测装置,用于对输电塔的腐蚀程度进行检测,检测装置包括飞行器与检测组件,检测组件包括机械臂、夹紧件及探头,探头设于机械臂上,且机械臂的端部可转动地连接于夹紧件,飞行器与机械臂连接,飞行器用于飞行并带动检测组件至输电塔的目标检测位置,夹紧件用于夹紧输电塔的塔架,当夹紧件夹紧塔架时,机械臂能够相对夹紧件转动,以改变探头的朝向。上述检测装置,通过夹紧件夹紧输电塔的塔架,如此能够将检测组件稳定地固定于目标检测位置,保证装置的检测稳定性;另外,通过机械臂相对夹紧件转动以调整探头的朝向,如此能够适应目标检测位置的检测角度,从而提高检测精确度。
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公开(公告)号:CN117925105A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410006509.0
申请日:2024-01-03
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
IPC: C09D187/00 , C09D5/08 , C08G83/00
Abstract: 本申请涉及一种水性有机硅树脂涂料组合物及其制备方法和应用。所述水性有机硅树脂涂料组合物,包括以下重量份数的组分:氧化石墨烯和蒙乃尔合金混合液10份~50份、改性水性有机硅树脂乳液30份~90份以及助剂18份~50份;以重量份数计,所述氧化石墨烯和蒙乃尔合金混合液包括:氧化石墨烯5份~20份、蒙乃尔合金10份~50份以及溶剂20份~50份;所述改性水性有机硅树脂乳液通过氧化石墨烯对硅烷单体进行共价键接枝并聚合制备得到。所述水性有机硅树脂涂料组合物制备得到的涂层具有优异的耐冲击、耐盐雾性和耐酸碱性能。
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公开(公告)号:CN114552644B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210205110.6
申请日:2022-03-02
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
Inventor: 黄聪 , 陈明佳 , 田越宇 , 黄松强 , 夏武 , 石万里 , 刘彬 , 罗义晖 , 欧俊延 , 卢雯兴 , 陈极升 , 王荣超 , 王靓 , 宋阳 , 申狄秋 , 孙阔腾 , 孙上元 , 荣军 , 尹忠葵 , 林家成 , 汤安琪 , 蒋焕斌
Abstract: 本发明公开了一种基于录波数据的换流站交流滤波器选相合闸效果判别方法,包括步骤1至步骤16;本发明的方法中交流滤波器选相合闸的录波数据,完整记录了整个动态过程,数据质量优于通过设备停电试验获得的测试参数。基于交流滤波器选相合闸的录波数据,设计了换流站交流滤波器选相合闸效果的判别方法,该方法可以通过录波数据,自动判别交流滤波器选相合闸效果是否满足要求、断路器的实际合闸动作时间与预设值是否产生偏差、选相合闸装置自身的控制精度是否满足要求,便于换流站维护人员根据选相合闸的判别结果,动态调整选相合闸装置的控制参数来修正断路器设备自身的离散特性。对于选相合闸装置的控制精度,也提供了校核方法和数据支撑。
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公开(公告)号:CN117791631A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311844850.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
IPC: H02J3/16 , H02J3/36 , H02J3/18 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供的一种基于时序卷积残差网络的直流输电系统无功控制方法,在对时序卷积残差网络进行训练时,利用无功优化模型输出的历史最优无功控制策略进行训练,而本申请的无功优化模型又是以网络损耗最低、电压偏移最低为原则进行构建的,因此,本申请以无功优化模型输出的历史最优无功控制策略对时序卷积残差网络进行训练后,时序卷积残差网络既可以学习到使直流输电系统的网络损耗和电压偏移最低的最优控制策略,又可以利用自身时序卷积信息损失少、感受野宽以及残差网络深层特征提取能力强的优势,学习到直流输电系统的时间序列特征,进而提升了深度学习算法在动态变化的直流输电线路上的应用效果。
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公开(公告)号:CN114825356B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210601761.7
申请日:2022-05-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
Inventor: 黄聪 , 郝志杰 , 刘彬 , 黄松强 , 李晓霞 , 胡付有 , 孙上元 , 张越帆 , 王靓 , 宋阳 , 汤安琪 , 田越宇 , 夏武 , 申狄秋 , 王荣超 , 尹忠葵 , 张文鹏 , 李洪坤 , 荣军 , 卢雯兴 , 林家成 , 石万里 , 罗义晖 , 欧俊延 , 蒋焕斌 , 李振灿
Abstract: 本申请涉及一种无功交换限值的优化方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:通过在换流变压器分接头的档位调节完成的情况下,获取交流母线的母线电压和换流站的直流电流;根据母线电压和调节完成后的档位,确定换流变压器的阀侧电压;根据直流电流和阀侧电压,确定换流变压器消耗的第一无功功率;根据母线电压和交流滤波器的额定无功功率,确定交流滤波器提供的第二无功功率;根据第一无功功率和第二无功功率,确定换流站与交流系统之间的无功交换实际值;根据无功交换实际值调整无功交换限值的初始上限值和初始下限值,对应得到目标上限值和目标下限值。采用本方法可以提高无功交换限值的准确性,提高了换流站内设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112748101A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011595457.3
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤拉曼光谱仪的高空电力材料腐蚀物监测系统,包括数个用于检测电力材料表面腐蚀物的光纤传输检测模块,用于给光纤传输检测模块提供多种波长测试激光的激光光源,用于选择测试光纤光路的光路选择器,以及用于测试腐蚀物拉曼光谱信号的光谱分析仪,数个光纤传输检测模块沿输电线铁架高度方向均匀设置,所述激光光源、光谱分析仪和光纤传输检测模块分别连接光路选择器。本发明可实现高空电力材料的动态腐蚀过程监测,并为分析腐蚀气体的主要成分和空间分布,以及高空电力材料的防护方法提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN112609148A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011449324.5
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
Abstract: 本发明提供了一种新型输电铁塔用材Ni‑Cu‑AT13涂层的制备方法包括:将Ni粉与Cu粉按照摩尔比为1:1~3的比例,使用湿磨法在球磨机内混合均匀;采用等离子喷涂技术在铁塔基体表面喷涂上述所得的物料,即得到Ni‑Cu合金涂层,然后采用等离子喷涂技术在Ni‑Cu合金涂层表面喷涂AT13陶瓷粉末涂层,其方法操作简单,可靠性强;由上述方法制备得到的Ni‑Cu‑AT13涂层,该涂层具有优异的耐蚀耐磨耐污损性能。
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