架空线温度检测装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107576407A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610523573.1

    申请日:2016-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种架空线温度检测装置,框架、第一测温组件、第二测温组件和第三测温组件,第一测温组件、第二测温组件和第三测温组件均固定于框架上,第一测温组件位于架空线靠近地面一侧的正方向,第二测温组件位于架空线远离地面一侧的正方向,第三测温组件位于架空线所在水平面上一侧;框架用于支撑第一测温组件、第二测温组件和第三测温组件,第一测温组件、第二测温组件和第三测温组件可以在架空线的三个不同方向上进行温度的测量,从而实现架空线温度的实时测量,准确度高。

    一种确定耐张线夹载流量与三维温度场分布的方法

    公开(公告)号:CN106934099A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710073401.3

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种确定耐张线夹载流量与三维温度场分布的方法,S1、ANSYS MAXWELL有限元模型构建;S2、ANSYS CFX有限元模型构建;S3、ANSYS MAXWELL有限元模型与ANSYS CFX有限元模型循环迭代,得到耐张线夹三维温度场分布。该方法结合NY 300/40型耐张线夹的实际尺寸结构,在进行了一定的简化之后,建立的耐张线夹以及相关的引流板、导线、空气在内的三维仿真模型,通过使用ANSYS MAXWLL与ANSYS CFX得到了不同载流量下耐张线夹上的温度分布情况,能够从物理过程上还原耐张线夹温度场的分布,为定量分析耐张线夹的发热对于输电线路的影响提供了可能。

    一种测量架空输电线路自然对流温度场的方法

    公开(公告)号:CN106225942A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610668081.1

    申请日:2016-08-15

    CPC classification number: G01K7/02

    Abstract: 本发明公开了一种采用步进电机驱动的剖分轴承固定的轮状热电偶簇测量架空输电线路自然对流温度场的方法,主要包括以下的步骤:S1、将若干根热电偶组成轮状热电偶簇,并且均匀固定在由步进电机驱动的剖分轴承上。每个热电偶测温触头与导线的距离都不一致,用来测量与导线不同距离处的热场温度。S2、剖分轴承外圈以某一周期绕导线旋转一周之后便得到导线周围指定方位、指定距离的温度分布。本发明综合考虑到了电力架空线路温度场分布、测量技术和工程热物理等多种知识,能够在较为精确的测量架空线周围温度场分布情况的前提下又能够尽量不影响其原有的温度分布。

    一种确定架空导线分层电流幅值与相位的方法

    公开(公告)号:CN106934098B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710073379.2

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种确定架空导线分层电流幅值与相位的方法,该方法包括下列步骤:S1、确定导线的规格尺寸和主要技术参数;S2、单相导线内各导体之间互感与自感的计算;S3、三相系统单相导线各导体的自感抗和互感抗的计算;S4、各层电流分布的计算。该方法考虑导线内部各导体之间的磁场耦合作用,能够准确的计算流过导线各层导体的电流,并能准确的反映各层导体之间的相位关系。

    实时太阳辐射量检测方法和系统

    公开(公告)号:CN107543603A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610495089.2

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种实时太阳辐射量检测方法和系统,该方法包括:获取当前所在位置的太阳赤纬角、时角和地区纬度;根据地区纬度、太阳赤纬角、预设的大气厚度和预设的地球半径计算地区纬度对应的纬度圈中心与当前所在位置之间的平行距离,以及计算太阳辐射点与地区纬度对应的纬度圈中心之间的中心距离;根据平行距离、中心距离和时角计算太阳辐射点与当前所在位置的辐射距离;根据辐射距离、预设的初始太阳辐射量和预设的衰减系数获取当前所在位置接收的太阳直射量;根据太阳直射量和预设比例获取太阳散射量,计算太阳直射量和太阳散射量之和得到实时太阳辐射量并输出。如此,可以准确检测出任一地区任意时刻的实时太阳辐射量,准确度高。

    一种确定架空导线分层电流幅值与相位的方法

    公开(公告)号:CN106934098A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710073379.2

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种确定架空导线分层电流幅值与相位的方法,该方法包括下列步骤:S1、确定导线的规格尺寸和主要技术参数;S2、单相导线内各导体之间互感与自感的计算;S3、三相系统单相导线各导体的自感抗和互感抗的计算;S4、各层电流分布的计算。该方法考虑导线内部各导体之间的磁场耦合作用,能够准确的计算流过导线各层导体的电流,并能准确的反映各层导体之间的相位关系。

    用于架空输电线负荷评估的气象大数据的筛选预处理方法

    公开(公告)号:CN106228296A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610569074.6

    申请日:2016-07-18

    Inventor: 綦昆仑 刘刚 李炀

    CPC classification number: G06Q10/06393 G06Q50/06

    Abstract: 本发明公开了一种用于架空输电线负荷评估的气象大数据的筛选预处理方法,包括以下步骤:S1、对源数据进行筛选;S2、对于源数据中丢失的数据利用大数据的改进插值拟合的方法进行补充。该方法对影响输电线路负荷能力的气象数据进行筛选和去噪,通过从原始气象数据的预处理,包括去噪以及插值补充,提高了源数据的利用率与准确性,在具体实现上,通过MATLAB编程调用工具箱,实现起来简洁方便。本发明可有效处理用于架空输电线路负荷评价的大量气象数据的筛选与预处理,并作为有效分析架空输电线负荷评估的气象大数据关联关系的基础。

    一种基于ANSYS CFX的架空线径向温度场仿真方法

    公开(公告)号:CN106202610A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610471502.1

    申请日:2016-06-22

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F17/5036

    Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS CFX的架空线径向温度场仿真方法,包括以下步骤:S1、ANSYS CFX有限元模型中进行单元选择与材料设定;S2、ANSYS CFX有限元模型中进行网格划分;S3、ANSYS CFX有限元模型中进行生热率载荷施加;S4、ANSYS CFX有限元模型中进行边界条件施加;S5、ANSYS CFX有限元模型中进行求解。该方法通过使用ANSYS CFX得到不同载流量下导线的径向温度分布场,并且通过大电流实验方法得到钢芯铝绞线型导线表层温度和钢芯层温差随电流变化的情况,其相对误差均在5%之内,对绞线类的径向热场分布方法,有着比较强的参考意义。

    基于ANSYS APDL与ANSYS CFX的钢芯铝绞线径向温度仿真方法

    公开(公告)号:CN106055387B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201610471503.6

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS APDL与ANSYS CFX的钢芯铝绞线径向温度仿真方法,包括下列步骤:S1、ANSYS APDL有限元模型构建,通过单元选择、材料设定、网格划分、载荷与边界条件的施加,计算得到电流密度随r(m)变化的函数J(r);S2、ANSYS CFX有限元模型构建,通过材料设定、求解域设置、网格划分、载荷施加、边界条件施加,计算得到导线内的温度最高点的温度K3与温度最低点的温度K2;S3、ANSYS APDL有限元模型与ANSYS CFX有限元模型循环迭代,得到钢芯铝绞线的温度场分布。该仿真方法能在物理过程上更接近导线的实际发热与散热过程,获得更精确的钢芯铝绞线径向温度场分布。

    一种基于ANSYS CFX的架空线径向温度场仿真方法

    公开(公告)号:CN106202610B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610471502.1

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS CFX的架空线径向温度场仿真方法,包括以下步骤:S1、ANSYS CFX有限元模型中进行单元选择与材料设定;S2、ANSYS CFX有限元模型中进行网格划分;S3、ANSYS CFX有限元模型中进行生热率载荷施加;S4、ANSYS CFX有限元模型中进行边界条件施加;S5、ANSYS CFX有限元模型中进行求解。该方法通过使用ANSYS CFX得到不同载流量下导线的径向温度分布场,并且通过大电流实验方法得到钢芯铝绞线型导线表层温度和钢芯层温差随电流变化的情况,其相对误差均在5%之内,对绞线类的径向热场分布方法,有着比较强的参考意义。

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