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公开(公告)号:CN102157922B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110036877.2
申请日:2011-02-12
Applicant: 上海市电力公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 上海电力设计院有限公司
Abstract: 一种电抗继电器和重合闸方法,基于高压电缆和架空线混合线路故障点电流的电抗继电器,所述基于故障点电流的电抗继电器是基于线路两侧瞬时电流信息的电抗继电器,利用线路两侧瞬时电流,并补偿架空线线路和电缆线路的电容电流以及架空线并联电抗器电流,计算得到故障点的精确电流。对于无并联电抗器的高压电缆和架空线混合线路,架空线侧保护判断是否起动重合闸,电缆侧保护始终采用检同期方式重合,所述的电抗继电器动作范围整定至架空线与电缆交接处,如果所述的电抗继电器动作,则架空线路故障起动重合闸,否则闭锁重合闸。实现混合线路架空线故障起动重合闸,电缆故障闭锁重合闸的功能。
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公开(公告)号:CN102157922A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110036877.2
申请日:2011-02-12
Applicant: 上海市电力公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 上海电力设计院有限公司
Abstract: 一种电抗继电器和重合闸方法,基于高压电缆和架空线混合线路故障点电流的电抗继电器,所述基于故障点电流的电抗继电器是基于线路两侧瞬时电流信息的电抗继电器,利用线路两侧瞬时电流,并补偿架空线线路和电缆线路的电容电流以及架空线并联电抗器电流,计算得到故障点的精确电流。对于无并联电抗器的高压电缆和架空线混合线路,架空线侧保护判断是否起动重合闸,电缆侧保护始终采用检同期方式重合,所述的电抗继电器动作范围整定至架空线与电缆交接处,如果所述的电抗继电器动作,则架空线路故障起动重合闸,否则闭锁重合闸。实现混合线路架空线故障起动重合闸,电缆故障闭锁重合闸的功能。
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公开(公告)号:CN113761694B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110967012.1
申请日:2021-08-23
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海电力设计院有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种不同敷设通道条件下超导电缆的热变形仿真方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,采集超导电缆敷设的工程示意图,并从所述工程示意图中提取所述超导电缆的敷设轨迹图;步骤2,基于所述超导电缆的敷设轨迹图,将所述超导电缆划分为超导电缆段,并为每一超导电缆段绘制三维模型;步骤3,采用铜材电缆近似等效所述超导电缆,并基于所述三维模型仿真获得所述铜材电缆轴向变形量结果。本发明中的方法,能够充分考虑到超导电缆在敷设过程中,复杂环境因素对其造成的影响,并提供具有电缆敷设参考性的仿真结果。
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公开(公告)号:CN113761694A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110967012.1
申请日:2021-08-23
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海电力设计院有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种不同敷设通道条件下超导电缆的热变形仿真方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,采集超导电缆敷设的工程示意图,并从所述工程示意图中提取所述超导电缆的敷设轨迹图;步骤2,基于所述超导电缆的敷设轨迹图,将所述超导电缆划分为超导电缆段,并为每一超导电缆段绘制三维模型;步骤3,采用铜材电缆近似等效所述超导电缆,并基于所述三维模型仿真获得所述铜材电缆轴向变形量结果。本发明中的方法,能够充分考虑到超导电缆在敷设过程中,复杂环境因素对其造成的影响,并提供具有电缆敷设参考性的仿真结果。
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公开(公告)号:CN111934272A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010938750.9
申请日:2020-09-09
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海电力设计院有限公司 , 上海国际超导科技有限公司
Abstract: 本发明公开了用于超导电缆绝缘直管的敷设保护装置,设置于超导电缆的电缆终端或接头的部位;超导电缆包括电缆导体衬芯以及套在电缆导体衬芯外的波纹管和直管;保护装置呈管状,包括沿轴向对称分割为两个半管结构,两个半管结构通过可拆卸连接方式固定;呈管状的保护装置的内孔呈阶梯状,靠近中部的内孔为内径较大的大孔,位于两端的内孔为孔径较小的小孔,且大孔与小孔之间因孔径变化形成与轴向垂直的圆环面;大孔的孔径和长度均与直管的外径及长度相匹配;小孔的孔径与波纹管的外径相匹配。本发明的应用将超导电缆弯曲敷设时的外部侧压力有效缓解,避免了绝缘管直管段与波纹管衔接部分产生不可逆形变,保证了电缆在敷设过程中的安全可靠。
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公开(公告)号:CN111864639B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202010830344.0
申请日:2020-08-18
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海电力设计院有限公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC: H02G1/06
Abstract: 本发明公开了用于高温超导电缆敷设的牵引头,所述高温超导电缆包括真空绝热层和绝缘线芯,且所述真空绝热层的内管与所述绝缘线芯之间具有保持液氮流通的间隙;所述牵引头包括外套管、拉环和拉力弹簧;所述外套管一端与所述真空绝热层连接,另一端连接所述拉环;所述拉力弹簧设置于所述外套管内,一端与所述外套管相对固定,另一端与所述绝缘线芯的衬芯连接。本发明能够很好地减小高温超导电缆电缆绝缘线芯和金属套之间的相对移动,解决金属套与绝缘线芯之间因存在间隙导致敷设时不能同步牵引的缺陷。
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公开(公告)号:CN111864639A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010830344.0
申请日:2020-08-18
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海电力设计院有限公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC: H02G1/06
Abstract: 本发明公开了用于高温超导电缆敷设的牵引头,所述高温超导电缆包括真空绝热层和绝缘线芯,且所述真空绝热层的内管与所述绝缘线芯之间具有保持液氮流通的间隙;所述牵引头包括外套管、拉环和拉力弹簧;所述外套管一端与所述真空绝热层连接,另一端连接所述拉环;所述拉力弹簧设置于所述外套管内,一端与所述外套管相对固定,另一端与所述绝缘线芯的衬芯连接。本发明能够很好地减小高温超导电缆电缆绝缘线芯和金属套之间的相对移动,解决金属套与绝缘线芯之间因存在间隙导致敷设时不能同步牵引的缺陷。
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公开(公告)号:CN117330915B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311407311.5
申请日:2023-10-26
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种液氮浸入式的超导电缆局放超声检测系统及其检测方法,该系统包括安装在电缆接头和电缆终端的监测终端,各监测终端分别与监测主站通信连接,监测终端包括浸泡于液氮内的超声传感器,超声传感器固定安装在杜瓦内管内壁,超声传感器的信号线穿过杜瓦内部后与杜瓦外部的信号处理单元相连接,超声传感器采集超导电缆内部的振动声波电压信号、并通过信号线传输至信号处理单元;信号处理单元对振动声波电压信号进行A/D转换和数据分析,得到局放数据后传输给监测主站;监测主站根据各监测终端输出的局放数据,计算得到局放检测结果。与现有技术相比,本发明能够可靠采集到超导电缆内部超声信号以进行局放检测,同时能够准确进行局放定位。
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公开(公告)号:CN117871987A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311697825.9
申请日:2023-12-11
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种长距离超导电缆损耗检测方法,应用于超导电缆系统,包括利用停电机会在低温超导态下针对超导电缆进行直流电阻测试、电容及介损测试,得到超导电缆的直流电阻、介质损耗;并测试超导电缆的线路参数,得到超导电缆的交流电阻;设定超导电缆进行满负荷运行,得到超导电缆的满负荷总损耗;选取满负荷日前一天凌晨设定时段作为小负荷工况,确定出小负荷总损耗、小负荷电阻损耗、小负荷交流损耗,以计算得到漏热损耗;结合满负荷总损耗、介质损耗、满负荷电阻损耗以及漏热损耗,计算得到满负荷交流损耗。与现有技术相比,本发明能够在不停电情况下检测得到现场长距离超导电缆各种损耗、特别是交流损耗。
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公开(公告)号:CN113432980B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110705300.X
申请日:2021-06-24
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
Abstract: 一种超导电缆拉伸性能的测试方法,其中包括以下步骤:步骤1,分别将测试样带置于常温和液氮环境中,并基于多个施加负载获得对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置;步骤2,基于所述测试样带分别在常温和液氮环境中的悬垂线初始位置,计算测试样带的收缩率;步骤3,基于所述多个施加负载和所述对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置,模拟出测试样带的应力应变曲线;步骤4,基于所述测试样带的应力应变曲线计算杨氏模量,并基于所述收缩率和杨氏模量评价测试样带的拉伸性能。本发明方法简单、仪器使用简便、成本低、测试准确。
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