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公开(公告)号:CN106394832A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510460159.6
申请日:2015-07-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司舟山供电公司北京国网富达科技发展有限责任公司
IPC: B63C11/52
Abstract: 本发明提供了一种水下控制器用密封筒,其包括:筒体,其内部中空,所述筒体的一端密封连接有前端盖,其另一端密封连接有后端盖;丝杆,其位于所述筒体内,所述丝杆的两端分别与所述前端盖和所述后端盖相连。本发明的水下控制器用密封筒,能够有效密封水下机器人的控制部分和推进器,该水下控制器用密封筒密封可靠,其结构简单且重量轻。
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公开(公告)号:CN107573574B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710800748.3
申请日:2017-09-07
Abstract: 本发明公开了一种±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料及其制备方法,其中电缆屏蔽材料按照质量份数包括以下组份:聚烯烃类基础树脂70‑87份,超导炭黑9‑20份,交联剂1.0‑2.0份,润滑剂1‑5份,抗氧剂1‑10份;本发明提供的±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料符合GB/T 22078.2标准中关于500kV交联聚乙烯绝缘电缆半导电屏蔽料的性能要求,而且对进口商用±525kV直流电缆绝缘料空间电荷的注入与积累具有较好的抑制作用。此外,由于超净超导炭黑的加入,较常规交流电缆屏蔽料的炭黑结构高,表观粒子尺寸小,添加比例低,断裂伸长率和热延伸数值较大,屏蔽材料中离子含量更低,减少离子迁移进入绝缘材料的几率,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN104915469B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510184469.X
申请日:2015-04-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司舟山供电公司 , 中国电力科学研究院 , 浙江舟山海洋输电研究院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种海底电力电缆短时最大允许过载电流的简易算法,涉及一种过载电流计算方法。现有海缆短时最大允许过载电流的计算方法均参照该标准进行,需要参数众多、公式繁琐,计算过程复杂,很难短时间内给出较准确的结果。一种海底电力电缆短时最大允许过载电流的简易算法,包括以下步骤:获取环境参数;获取海缆本体结构参数、电气参数;通过在线监测获取海缆初始电流值I1;根据IEC 60287标准公式计算导体初始温度:根据检修或调度指令获取短时过载时间tm;当短时过载时间tm小于设定时间时,通过公式:计算tm内最大允许过载电流I2。本技术方案计算要求参数少、计算过程简便、快速。海缆过载时间越短,计算结果可靠性越高。
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公开(公告)号:CN107843285A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710986457.8
申请日:2017-10-20
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 浙江大学 , 舟山启明电力设计院有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明属于输电塔线远程监测领域,尤其是涉及一种输电塔线的风致动力效应远程监测系统及其应用。本发明所提供的输电塔线的风致动力效应远程监控系统及监测方法能够进行多传感数据融合监测环境微地形的气象参数,包括风速、风向、温度、湿度和气压等参数,以及输电塔线的响应,包括振动加速度、张力和位移等;本发明还提供基于输电塔线的风致动力效应远程监控系统的预警方法,所述预警方法能够对非平稳风速进行预测,采用ARIMA时间序列模型对即将出现的强风天气进行预警;在小风或者微风条件下,可关闭大部分高功耗传感器,仅保留部分必要模块以及风速传感器,以降低功耗;当预测即将出现大风天气时,发送指令开启多源数据采集模块进行采集。
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公开(公告)号:CN107039992A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710178552.5
申请日:2017-03-23
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及基于下垂控制的MMC换流器的启动控制方法和控制系统,对子模块进行充电,使子模块电压达到额定电压值;当系统为有源网络时,计算网侧电压相位值,并计算设定的相位值与网侧电压相位值的误差值,将该误差值赋予附加相位积分器作为初值,计算相位附加相位值;最后根据解锁信号,解锁换流器,完成启动。该启动控制方法适用于柔直无切换孤岛‑联网控制策略,在启动时利用相位补偿的方式对相位进行补偿,使相位满足要求,能够使换流器平滑的进入稳态,实现换流器的平滑启动,降低启动过程中产生的冲击;启动过程中不会出现过电压和桥臂过流的情况发生,使得换流器能够快速稳态运行。
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公开(公告)号:CN106569065A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610953003.6
申请日:2016-11-03
Applicant: 国网浙江省电力公司舟山供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 浙江舟山海洋输电研究院有限公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 一种直流电缆热循环电压试验装置,涉及一种直流电缆热循环电压试验装置。现有的直流电缆热循环电压试验装置采用穿接式电缆加热变压器,采用交流加热方式在改变电缆温度分布的同时改变了电场分布,使得试验不能真实的反映电缆运行状况,存在缺陷。本发明包括升压变压器、与升压变压器电连接的整流桥,所述的整流桥设有第一输出端和第二输出端,第一输出端和第二输出端之间连接试验用直流电缆,试验用直流电缆的高电位端连接到直流高压发生器。本技术方案通过采用直流电流代替传统的感应交流电流进行热循环电压试验,能够真实的模拟直流电缆的实际运行状况,使试验更接近实际工作情况。
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公开(公告)号:CN106697235B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201510461153.0
申请日:2015-07-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司舟山供电公司 , 北京国网富达科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种水下机器人的A架收放系统,其包括:基架,其具有底架及连接在所述底架两侧的左侧架及右侧架,所述底架上设置有绞车;A架,其可转动地连接在所述左侧架上;液压缸架,其连接在所述A架与所述左侧架之间,所述液压缸架具有吊耳板,所述吊耳板连接在所述A架与所述左侧架相连接的一端,所述吊耳板上连接有上液压缸和下液压缸,所述上液压缸与所述A架相连,所述下液压缸与所述左侧架相连。本发明的水下机器人的A架收放系统,可实现对水下机器人的收放,并且该A架收放系统通过相互连接的多个液压缸实现A架的摆入摆出,A架摆动范围增大,方便对水下机器人的收放。
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公开(公告)号:CN107573574A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710800748.3
申请日:2017-09-07
Abstract: 本发明公开了一种±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料及其制备方法,其中电缆屏蔽材料按照质量份数包括以下组份:聚烯烃类基础树脂70-87份,超导炭黑9-20份,交联剂1.0-2.0份,润滑剂1-5份,抗氧剂1-10份;本发明提供的±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料符合GB/T 22078.2标准中关于500kV交联聚乙烯绝缘电缆半导电屏蔽料的性能要求,而且对进口商用±525kV直流电缆绝缘料空间电荷的注入与积累具有较好的抑制作用。此外,由于超净超导炭黑的加入,较常规交流电缆屏蔽料的炭黑结构高,表观粒子尺寸小,添加比例低,断裂伸长率和热延伸数值较大,屏蔽材料中离子含量更低,减少离子迁移进入绝缘材料的几率,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN106353659A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201611081524.3
申请日:2016-11-30
Applicant: 浙江舟山海洋输电研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司舟山供电公司 , 保定华创电气有限公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1272
Abstract: 一种电缆局部放电动态平衡抗干扰装置及其工作方法,涉及本发明涉及电缆局部放电测量领域。电缆局部放电故障传统测量,不能兼顾成本和准确性。本发明调压器与电源连接,励磁变压器与调压器连接,励磁变压器的高电位端与电抗器及高压滤波器依次串联,动态平衡阻抗器与局放检测仪连接,动态平衡阻抗器的接地端和励磁变压器的低电位端接公共地GND;动态平衡阻抗器的藕合电容接线端和被测电缆接线端分别连接无局放耦合电容Ck和被测电缆Cx的低电位端,高压滤波器的输出HV端并联连接无局放耦合电容Ck和被测电缆Cx的高电位端。本技术方案有效降低试验成本,剔除多种干扰,测试结果更精确。
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公开(公告)号:CN103941159A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410175720.1
申请日:2014-04-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司舟山供电公司 , 浙江舟山海洋输电研究院有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: H02H7/265
Abstract: 混合线路故障测距方法,涉及行波故障测距方法。由于混合线路各段行波速度不相同,传统算法不再适用。本发明包括以下步骤:根据线路的具体参数,包括架空线和电缆线路的总段数以及各段的线路长度和波速度,计算确定关系公式;将混合线路两侧测量点可能接收到故障初始行波的时间差等间隔划分并从小到大排列,按已确定关系公式计算出与其一一对应的故障距离,生成存储时间差与距离关系的数据库,并将各组数据从1开始顺序编号;当线路发生故障后,记录两侧测量点接收到故障初始行波的绝对时刻,计算时间差,查询数据库获得故障距离。本技术方案具有正确性、快速性和可靠性的优点。
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