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公开(公告)号:CN119708710A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411990812.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 , 江苏亨通高压海缆有限公司
Abstract: 本发明具体涉及一种纳米二氧化硅增强三元乙丙橡胶及其制备方法与应用,属于绝缘橡胶技术领域。本发明提供的纳米二氧化硅增强三元乙丙橡胶的配方组成包括三元乙丙橡胶、纳米二氧化硅、硅烷偶联剂、氧化锌、硬脂酸、防老剂、陶土、石蜡油、白炭黑、硫、助交联剂、硫化剂,其制备方法包括多次混炼、塑炼、高温热处理、薄通、硫化等过程;该材料通过纳米二氧化硅在三元乙丙橡胶中的掺杂改性,有效改善了现有高压直流用三元乙丙橡胶的空间电荷的积聚和不规则分布问题,具有良好的力学性能和电气性能,可满足高压直流电缆附件的性能需求。
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公开(公告)号:CN119695763A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411868549.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 , 江苏亨通高压海缆有限公司
Abstract: 本发明涉及一种采用外引式接地的海缆锚固装置,包括铜丝网,所述铜丝网绕包在铠装钢丝外表面;压板通过第一螺栓组件压紧贴合在垫板;所述垫板和压板之间形成非直线型的内凹通道,绕包铜丝网的铠装钢丝穿设并固定在一一对应的内凹通道内;本发明能够有效地固定铠装钢丝和提供大的固定力值,大大提高海缆的可靠性和稳定性,将海缆锚固装置与海缆铠装钢丝接触位置设计为内凹型通道,并在铠装钢丝外表面绕包铜丝网,从而使得铠装钢丝与海缆锚固装置接触面积增大,减少接触电阻,增强接触可靠性,避免铠装接地处温度异常升高,减少海缆绝缘击穿的风险。
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公开(公告)号:CN115099098A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210743242.4
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种三阶梯形复合绝缘子的设计方法,包括以下步骤:输入设计数据,包括一阶芯棒、二阶芯棒和三阶芯棒的尺寸数据以及若干作业工况设计高度下的最大风速;对于任一作业工况,利用输入的设计数据,计算绝缘子本体受风面积及所受风力;根据绝缘子本体所受风力以及耐张塔跳线串的跳线数据,计算跳线对绝缘子末端施加的等效合力;根据一阶芯棒、二阶芯棒和三阶芯棒的尺寸数据,计算绝缘子的等效截面惯性矩;根据跳线对绝缘子末端施加的等效合力以及绝缘子的等效截面惯性矩,计算绝缘子端部的挠度;根据各作业工况下绝缘子端部的挠度,验证是否符合电气要求,若满足则输出设计数据,若不满足则调整设计数据并重复上述步骤。
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公开(公告)号:CN112380488B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011265691.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明涉及一种架空线路中关于导线热暂态载流量的设计求取方法,特别是一种基于递推法和二分法的架空线路热暂态载流量的计算方法,根据架空线路上过载时间一般在10‑30分钟范围内,可按照步长1s计算一次线温增量,使得计算精度满足实际要求,根据递推法设计相应函数以获得施加过载电流时间段内的热暂态线温;以热暂态线温的计算函数反算热暂态载流量,采用二分法应用其求根前需要将函数整理成f(I)=0的形式,以获得准确的计算结果,且计算方便,无需进行非线性微积分求解。
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公开(公告)号:CN115099098B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202210743242.4
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种三阶梯形复合绝缘子的设计方法,包括以下步骤:输入设计数据,包括一阶芯棒、二阶芯棒和三阶芯棒的尺寸数据以及若干作业工况设计高度下的最大风速;对于任一作业工况,利用输入的设计数据,计算绝缘子本体受风面积及所受风力;根据绝缘子本体所受风力以及耐张塔跳线串的跳线数据,计算跳线对绝缘子末端施加的等效合力;根据一阶芯棒、二阶芯棒和三阶芯棒的尺寸数据,计算绝缘子的等效截面惯性矩;根据跳线对绝缘子末端施加的等效合力以及绝缘子的等效截面惯性矩,计算绝缘子端部的挠度;根据各作业工况下绝缘子端部的挠度,验证是否符合电气要求,若满足则输出设计数据,若不满足则调整设计数据并重复上述步骤。
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公开(公告)号:CN118396461A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410493859.4
申请日:2024-04-23
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: G06Q10/0639
Abstract: 本发明涉及一种对海底电缆工程建设的等级评价体系,等级评价体系的每个技术要素按照严重程度与处理的复杂程度分成六个等级,六个等级从轻到严重程度分别赋值;收集待建设的海底电缆工程技术要素,对照等级评价体系进行赋值,结合权重进行求和得到综合得分;根据综合得分进行评级,等级越高推荐程度越低;本发明将海底电缆工程外部复杂的环境因素,量化、详细和直观地表示出来,并进行综合的等级评价,从而体现对输电线路工程建设的推荐程度。在是否建设或建设时序方面提供指引,降低工程在设计或施工阶段因遭遇颠覆性因素而无法实施的可能性或风险,并为海底电缆工程的规划提供帮助。
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公开(公告)号:CN118623915A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410776775.1
申请日:2024-06-17
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明涉及一种送出海缆分布式光纤在线监测装置,通过泵浦激光模块产生泵浦激光;利用电光调制器调制泵浦激光脉冲;通过第一光纤放大器放大泵浦激光脉冲;通过扰偏模块调整泵浦激光的偏振状态;通过光电探测器探测背向散射信号;利用数据采集模块采集探测到的背向散射信号数据;通过微波频率计测量光频率;通过控制电路控制泵浦激光的温度和电流;通过单向隔离器阻断泵浦激光脉冲;通过拉曼泵浦激光器分布式增强泵浦激光脉冲;通过若干光纤耦合器耦合光信号;通过波分复用器分离或合并不同波长的光信号;通过第一光开关和第二光开关控制泵浦激光脉冲、探测激光的路径。
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公开(公告)号:CN117661633A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311699383.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 , 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种硬岩地质的海缆锚固井装置及其施工方法,属于光缆布设技术领域,包括开设在硬质岩地表线上的井体,所述井体为若干混凝土内壁合围形成的中空结构,所述井体顶端设置有可打开的盖板,所述井体内部底端设置有若干预埋件,各所述预埋件均与一用于固定铠装海缆的缆线固定装置固定连接,设置在所述井体底端的混凝土内壁上安装有均嵌设在岩层内的若干对拉锚杆和若干拖拽锚杆,所述对拉锚杆沿远离海洋方向拖拽力的方向设置,所述拖拽锚杆沿靠近海洋方向拖拽力的方向设置。本发明充分利用了硬质岩的承载特性,在减小开挖的同时,降低了混凝土方量,降低了在硬质岩石层中的成孔成本,提升了工作效率。
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公开(公告)号:CN117521955A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311498460.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种对输电线路工程建设的评价方法,包括以下步骤:基于层次分析法建立输电线路工程建设评价体系;结合输电线路规范要求以及工程经验,对输电线路工程所有外部影响因素进行分解,从中提取可能产生颠覆性影响的因素作为评价体系的技术要素,并确定技术要素的评分原则;分析各技术要素对输电线路工程路径方案的影响大小,并衡量各技术要素所占权重;基于目标输电线路工程以及技术要素的评分原则,确定目标输电线路工程各技术要素的程度值,结合目标输电线路工程各技术要素的程度值和各技术要素所占权重计算目标输电线路工程的综合评分,基于综合评分对目标输电线路工程建设进行评价。
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公开(公告)号:CN114188914A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111533795.9
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了海缆套管结构技术领域的一种利用潮水降温提升登陆段海缆载流量的结构及方法,包括埋设于海水高低潮位之间沙土层中的电缆套管,电缆套管两端分别衔接至海水区和电缆登陆沟,海下电缆的登陆段布设于电缆套管中,电缆套管内腔中利用沿电缆布设路径方向按照固定间隔设置的混泥土封堵块分隔为若干海水储存区,并且电缆套管的外壁上对应每个海水储存区均设置有渗水通道,海水每次涨潮,海水都会渗入电缆套管内,补充管内的海水,退潮后管内海水会慢慢渗透流失,但每次涨潮都会及时补充,因此,海缆始终处于流动的海水中,流动的海水能及时带走热量,使海缆几乎处于恒温的环境下,散热条件与海中段直埋段海缆比,效果更好。
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