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公开(公告)号:CN102810859B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210239573.0
申请日:2012-07-11
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC classification number: Y02A30/12
Abstract: 一种基于天气预报的架空输电线路最大载流容量预测方法:S1收集输电线路所处位置以及所处地区往年的气象数据;S2回归分析输电线路所处位置的环境温度、风速、风向、太阳辐射量与该地区气象数据之间的关系;S3根据输电线路所在地区的天气预报,通过公式预估输电线路所处位置的气象条件;S4将步骤S3中预估的气象条件,代入国际标准IEEE738-2006中提供的计算公式计算输电线路的最大载流容量预估数值。本发明针对现有输电导线最大载流容量预测问题,通过建立现场气象条件与气象预报数据之间的相关联系,然后利用气象预报数据进行输电线路最大载流容量预测。
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公开(公告)号:CN102810859A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210239573.0
申请日:2012-07-11
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC classification number: Y02A30/12
Abstract: 一种基于天气预报的架空输电线路最大载流容量预测方法:S1收集输电线路所处位置以及所处地区往年的气象数据;S2回归分析输电线路所处位置的环境温度、风速、风向、太阳辐射量与该地区气象数据之间的关系;S3根据输电线路所在地区的天气预报,通过公式预估输电线路所处位置的气象条件;S4将步骤S3中预估的气象条件,代入国际标准IEEE738-2006中提供的计算公式计算输电线路的最大载流容量预估数值。本发明针对现有输电导线最大载流容量预测问题,通过建立现场气象条件与气象预报数据之间的相关联系,然后利用气象预报数据进行输电线路最大载流容量预测。
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公开(公告)号:CN102780273A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210241085.3
申请日:2012-07-11
Applicant: 华北电力大学 , 广东电网公司电力科学研究院
Abstract: 一种高压输电线路在线监测用高压导线磁场感应取能装置:包括线圈(1)、整流电路(2)、开关电路(3)、控制电路(4)和储能电路(5),线圈套在高压导线上,利用电磁感应原理从高压导线感应出交流电流送至整流电路,整流电路将交流电流转换成直流电流,并向储能电路充电,开关电路3并联在整流电路2的输出端;控制电路检测储能电路的输出电压,依此控制开关电路的导通和关断,储能电路输出电压电流。本发明不降低取能装置的适用范围,减小了开关电路的功耗。由于实际使用中,开关电路长期处于导通状态,线圈磁芯中的磁感应强度很低,因此也降低了磁芯的功耗。由于取能装置整体功耗降低,其使用寿命、稳定性和可靠性均得到极大改善。
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公开(公告)号:CN102313853B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201110219909.2
申请日:2011-08-02
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种高压输电线路动态输送容量测算系统,包括:一段设在输电线路附近的参考导线,其方向与输电线路平行;参考导线和输电线路都各设有自己的温度传感器连接有参考导线无线发送模块,各温度传感器以一定的时间间隔测量参考导线和输电线路的温度,各无线发送模块随即将温度发出;一计算机,接受数据并进行计算,得出导线的实时允许载流量。本发明能在不利用日照辐射传感器的情况下对日照辐射量进行代换而计算输电线路的允许载流量。它利用暂态热平衡公式方程组来求解热传递系数,并在此基础上利用稳态热平衡公式计算输电线路的实时允许载流量。本发明操作简便,劳动强度小,能够省去日照辐射传感器的使用,有利于成本的降低。
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公开(公告)号:CN102818643A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210239690.7
申请日:2012-07-11
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 一种高压输电线路导线动态增容用环境温度测量方法,包括以下步骤:S1均匀安装至少4个环境温度传感器于高压输电线路导线横截面上的周围,所述各环境温度传感器与高压输电线路导线保持距离在10cm~15cm范围内;S2在所述的各环境温度传感器外罩上防辐射罩;S3所述的各环境温度传感器同时测量环境温度,比较各环境温度传感器测量结果的大小并选取最小者作为高压输电线路导线所在处的动态增容用环境温度测量值。本发明创造性地将多个环境测温装置安装于输电线路导线上并通过比较传感器输出求取最小值来获得环境温度测量值,不但与导线温度测量点同处一个环境,而且避开了导线温度的影响。
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公开(公告)号:CN102778619A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210241267.0
申请日:2012-07-11
Applicant: 华北电力大学 , 广东电网公司电力科学研究院
Abstract: 一种高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法,包括如下步骤:S-1)在所述输电导线附近架设一根参考导线,要求参考导线与输电导线平行设置且间隔一定距离,所述参考导线的直径和表面状况与输电导线保持一致,并使两者受到同样的日照辐射;S-2)在参考导线上加载电流使其发热并测量温度达到70ºC时的电流值Ij,将所述电流值Ij传回变电站;S-3)变电站的主机接收上述电流值Ij并根据输电导线和参考导线间的电流比例关系计算输电导线的实时最大载流容量。本发明的方法不需测量环境温度和日照强度,不存在公式(5)和公式(7)产生的误差,因此计算结果的准确度较高;本发明计算输电导线70ºC时的最大载流量,保证输电导线的弧垂在安全范围内。
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公开(公告)号:CN102313853A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110219909.2
申请日:2011-08-02
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种高压输电线路动态输送容量测算系统,包括:一段设在输电线路附近的参考导线,其方向与输电线路平行;参考导线和输电线路都各设有自己的温度传感器连接有参考导线无线发送模块,各温度传感器以一定的时间间隔测量参考导线和输电线路的温度,各无线发送模块随即将温度发出;一计算机,接受数据并进行计算,得出导线的实时允许载流量。本发明能在不利用日照辐射传感器的情况下对日照辐射量进行代换而计算输电线路的允许载流量。它利用暂态热平衡公式方程组来求解热传递系数,并在此基础上利用稳态热平衡公式计算输电线路的实时允许载流量。本发明操作简便,劳动强度小,能够省去日照辐射传感器的使用,有利于成本的降低。
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公开(公告)号:CN102778619B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210241267.0
申请日:2012-07-11
Applicant: 华北电力大学 , 广东电网公司电力科学研究院
Abstract: 一种高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法,包括如下步骤:S-1)在所述输电导线附近架设一根参考导线,要求参考导线与输电导线平行设置且间隔一定距离,所述参考导线的直径和表面状况与输电导线保持一致,并使两者受到同样的日照辐射;S-2)在参考导线上加载电流使其发热并测量温度达到70oC时的电流值Ij,将所述电流值Ij传回变电站;S-3)变电站的主机接收上述电流值Ij并根据输电导线和参考导线间的电流比例关系计算输电导线的实时最大载流容量。本发明的方法不需测量环境温度和日照强度,不存在公式(5)和公式(7)产生的误差,因此计算结果的准确度较高;本发明计算输电导线70oC时的最大载流量,保证输电导线的弧垂在安全范围内。
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公开(公告)号:CN102818643B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210239690.7
申请日:2012-07-11
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 一种高压输电线路导线动态增容用环境温度测量方法,包括以下步骤:S1均匀安装至少四个环境温度传感器于高压输电线路导线横截面上的周围,所述各环境温度传感器与高压输电线路导线保持距离在10cm~15cm范围内;S2在所述的各环境温度传感器外罩上防辐射罩;S3所述的各环境温度传感器同时测量环境温度,比较各环境温度传感器测量结果的大小并选取最小者作为高压输电线路导线所在处的动态增容用环境温度测量值。本发明创造性地将多个环境测温装置安装于输电线路导线上并通过比较传感器输出求取最小值来获得环境温度测量值,不但与导线温度测量点同处一个环境,而且避开了导线温度的影响。
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公开(公告)号:CN202757698U
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201220305417.5
申请日:2012-06-27
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01K1/08
Abstract: 一种可屏蔽强电磁场的温度测量探头,包括包裹在温度测量芯片(1)外的屏蔽层,其特征是:所述的屏蔽层为由内屏蔽层(2)和外屏蔽层(3)构成的双屏蔽层,所述的温度测量芯片(1)与内屏蔽层(2)之间用导热硅脂(4)填充、内屏蔽层(2)与外屏蔽层(3)之间紧密接触,所述的内屏蔽层(2)为磁性材料铁质圆筒,所述的外屏蔽层(3)为铜(或者硬铝)金属屏蔽层。本实用新型具有如下优点:1)有效地提高被温度探头的抗电磁干扰能力,并采用涡流损耗小的材料,减小了涡流损耗,使其能更精确的反应线路温度概况。2)减小了雷电流冲击下传感器上的感应电动势,从而增加了温度传感器的使用寿命。
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