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公开(公告)号:CN111915136B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010624479.1
申请日:2020-06-30
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06Q10/0637 , G06F17/16 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明提供了一种智能装备带电作业预期效能评估方法,包括以下步骤:1、分析智能装备带电作业功能系统的技术因子,解析智能装备带电作业的功能;2、分层确定待评估装备开展带电作业所需能力,构建评估指标体系;3、对照技术成熟度和集成成熟度等级判据,确定评估指标的技术成熟度及集成关系;4、逐层聚合计算各级指标的预期效能值;5、校正低于设定值的各级指标的预期效能值;6、构建效能‑成熟度翻译表,将智能装备带电作业预期效能值转换为整数形式的成熟度等级;7、评估各级指标预期效能;8、改进带电作业智能装备的研发决策。本发明可用于定位处于研发阶段的智能装备开展带电作业技术性能,优化研发资源配置,提升研发效率。
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公开(公告)号:CN107576896A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710764841.3
申请日:2017-08-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种瓷支柱绝缘子的雨闪电压试验方法,通过对若干组伞裙参数相同,且杆径不同的瓷支柱绝缘子进行若干次淋雨试验,分别得到所述各组瓷支柱绝缘子的平均闪络电压,并对各组瓷支柱绝缘子的平均闪络电压进行拟合,从而估算瓷支柱绝缘子的雨闪电压与瓷支柱绝缘子的杆径之间的关系,无需反复查找合适的试验电压,从而提高了人工淋雨试验的试验效率。
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公开(公告)号:CN107561421A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710772301.X
申请日:2017-08-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种500kV瓷支柱绝缘子干弧距离选取方法,包括如下步骤:根据设定的淋雨方式和设定的染污方式下,对500kV变压器套管进行短接试验;分别测试多组不同短接情况下的耐受电压状态及其对应干弧距离数据,得到包括多组试验电压-短接情况-干弧距离-耐受电压状态的试验结果;根据所述试验结果获取耐受电压与干弧距离的关系,并获取在设定海拔地区满足500kV变压器主设备的外绝缘要求的干弧距离推荐值。本发明的方案,使得瓷支柱绝缘子可以在淋雨状态下满足额定电压等级的外绝缘要求,有效提高绝缘子的耐雨闪性能。
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公开(公告)号:CN105912812A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610286422.9
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明实施例公开了一种确定支柱绝缘子的伞裙参数的方法和装置,涉及电力输送领域,用以解决现有技术中用支柱绝缘子试品进行试验研究,导致造价高、耗时长的问题。该方法包括:获取支柱绝缘子的结构参数,并基于所述支柱绝缘子的结构参数建立所述支柱绝缘子的仿真模型,并建立空气场以便所述仿真模型处于空气场中;获取所述支柱绝缘子的N组伞裙参数的值;针对具有每组所述伞裙参数的值的仿真模型,在该仿真模型的伞裙上添加水膜,并对添加水膜后的仿真模型进行仿真,以得到该伞裙中一个空气间隙的平均场强;根据N个仿真模型的同一空气间隙的平均场强,从所述N组伞裙参数的值中确定出M个所述伞裙参数的优选取值。
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公开(公告)号:CN104835604A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510159340.3
申请日:2015-04-03
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于高海拔地区的一大两小伞形直流复合支柱绝缘子。本发明由玻璃芯棒、外伞套以及端部金属法兰组成,其中在芯棒上设置硅橡胶护套,硅橡胶护套上均匀设置硅橡胶伞裙,该伞裙由若干直径相等的大伞裙及每两相邻大伞裙之间的两个小伞裙排列组成,相邻大伞裙伞间距为90~180毫米,一个伞裙单元的平均伞伸出为55~90毫米,大小伞裙伸出差为20~60毫米。本发明的大、小伞裙的伞伸出、伞间距等参数协调作用,获得了直流污闪特性最优的复合支柱绝缘子的伞裙结构参数,使复合支柱绝缘于在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿闪性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN103940397A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410165681.7
申请日:2014-04-23
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01B21/08
Abstract: 本发明公开了一种架空线路等值覆冰厚度的在线监测方法,步骤:(1)提取在线监测导/地线历史拉力数据、倾角和气象数据,获取无冰时期的导/地线历史拉力和倾角数据;(2)根据无冰时期的导/地线历史拉力和倾角数据,获取导/地线历史垂直荷载数据,得到平均垂直荷载和最大垂直荷载;(3)根据平均垂直荷载、最大垂直荷载以及杆塔基础信息,得到平均等效导/地线长度和最大等效导/地线长度;(4)提取在线监测导/地线实时拉力数据和倾角数据,计算出导/地线等值覆冰厚度和导/地线保守等值覆冰厚度;(5)根据实时气象数据,选择参考等值覆冰厚度或保守等值覆冰厚度来判断架空线路的覆冰量,具有计算简单、准确性和可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN108984944B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201810873443.X
申请日:2018-08-02
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: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种变压器套管伞裙参数的选取方法,其特征在于,包括如下步骤:建立变压器套管的基准模型;建立修改模型组;对修改模型组进行仿真计算,得到不同伞间距修改模型的伞裙的空气间隙路径电场强度和不同伞伸出修改模型的伞裙的沿面路径电场强度;根据不同伞间距修改模型下伞裙的空气间隙路径电场强度选取伞间距取值范围;根据不同伞伸出修改模型下伞裙的沿面路径电场强度选取伞伸出取值范围;根据取值范围确定变压器套管伞裙参数。本发明公开的变压器套管伞裙参数的选取方法能有效解决现有技术确定伞裙参数时计算过程复杂,试验成本高,试验耗时长的问题。本发明实施例还公开了一种变压器套管伞裙参数的选取装置。
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公开(公告)号:CN105785235B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201610116596.0
申请日:2016-02-29
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种评定绝缘子交流闪络电压特性的试验方法。该方法包括步骤:在布置有测量电极的绝缘子表面均匀涂覆给定盐灰密的污秽;用绝缘子表面污秽电导率监测系统测量受潮过程中表面污秽相角差θ的变化;判断θmin2与θmin1之差的绝对值是否小于误差限度ε,若是,继续以下步骤,若否,重复受潮试验;取干净绝缘子试品均匀染污;在相同试验条件下,使试品均匀受潮;待试品饱和受潮后,采用均匀升压法对绝缘子进行加压试验。本发明通过测量受潮过程中绝缘子表面污秽的相角差,定量判断污层的饱和受潮时间。利用该方法,可以有效地获得绝缘子在最恶劣情况下的污闪电压特性,同时可以较好的控制获得的闪络电压的分散性。
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公开(公告)号:CN106340006B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610698549.1
申请日:2016-08-22
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于绝缘子图像伞伸出的覆冰程度评估方法,主要包括以下步骤:S1.图像获取,用固定摄像头获取覆冰前后的绝缘子图像;S2.用GrabCut图论法对覆冰前后的图像进行分割;S3.求解S2中轮廓每相邻两片绝缘子间的凸包和凸缺陷;S4.伞伸出等效计算方法;S5.通过覆冰前后绝缘子伞伸出的变化,估计绝缘子覆冰程度的方法。本发明本发明可以通过图像检测覆冰前后伞伸出的变化百分比检测绝缘子串各部位覆冰桥接情况,估计覆冰严重程度,提供了一种直观、经济、有效的绝缘子覆冰程度评估方法。
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公开(公告)号:CN109101716A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810886144.X
申请日:2018-08-06
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电网技术研究中心
Abstract: 本发明公开了一种变压器套管外绝缘电场的影响仿真方法与装置,该方法包括:确定环境因素的若干个变量以及其水平值;根据所述若干个变量以及其水平值,采用正交法确定若干组工况组合;根据计算得到的伞裙的沿面路径电场强度和空气间隙路径电场强度,计算所述伞裙的沿面路径电场强度的极差和所述伞裙的空气间隙路径电场强度的极差;根据计算得到的两个电场强度的极差,计算所述变压器套管外绝缘电场的影响结果。该方法通过采用正交法对环境因素的干个变量以及其水平值进行工况组合,减少了在进行仿真研究时的仿真工况数据,简化计算过程,同时又可以得到不同环境因素相互之间对变压器套管外绝缘电场造成的影响程度。
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