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公开(公告)号:CN111323292A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010162162.0
申请日:2020-03-10
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
Abstract: 本发明公开了一种复合横担结构试验装置,包括:平行放置的第一反力墙和第二反力墙、复合横担、加力件、用于对所述复合横担施加竖直方向的力的荷载装置以及用于对所述复合横担施加轴向载荷的液压装置;其中,所述复合横担为角锥形复合横担或单柱式复合横担;所述复合横担的一端固定在所述第一反力墙上,所述复合横担的另一端通过所述加力件与所述液压装置连接,所述荷载装置悬挂在所述加力件上,所述液压装置固定在所述第二反力墙上,能提供适用于角锥形复合横担、单柱式复合横担结构试验的力学试验装置,具有结构简单、实用性强的特点。本发明还公开了一种复合横担结构试验装置的测试方法。
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公开(公告)号:CN105488262B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201510830506.X
申请日:2015-11-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种宽频直流电力电阻器的设计方法及系统,包括:根据电力电阻器的几何参数确定电力电阻器的当前电容值及当前电感值;根据当前电容值、当前电感值、预设频率及预设电阻值,确定电力电阻器在预设频率时的阻抗;确定阻抗与预设电阻值的偏差,并判断偏差是否小于预设偏差;当判断结果为偏差小于预设偏差时,将电力电阻器的几何参数作为电力电阻器的设计参数;当判断结果为偏差不小于预设偏差时,根据阻抗、预设电阻值及几何参数对几何参数进行修改,并将修改后的几何参数作为电力电阻的设计参数。上述宽频直流电力电阻器的设计方法及系统,能够保证电力电阻器在预设频率时的阻抗与预设电阻值的偏差在小于预设偏差的范围内。
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公开(公告)号:CN109142914A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810818903.9
申请日:2018-07-24
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
Abstract: 本发明公开了一种将军帽放电电压获取方法,其特征在于,包括如下步骤:获取待测将军帽的直径;分别获取高海拔地区不同对地高度下,不同直径的待测将军帽的初放电电压;获取海拔修正系数以及不同海拔高度下将军帽的修正放电电压;对获取的修正放电电压、海拔修正系数、将军帽直径和将军帽对地高度进行拟合,得到所述数学模型的待定系数;根据各参数建立数学模型;根据数学模型分别获取不同海拔高度下具有不同直径和对地高度的待测将军帽的待测放电电压。本发明公开的将军帽放电电压获取方法能够获取参数下的将军帽放电电压,为工程建设中将军帽的直径设计和对地高度选择提供可靠依据。本发明实施例还公开了一种将军帽放电电压获取系统。
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公开(公告)号:CN108414843A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810191493.X
申请日:2018-03-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明涉及一种基于光学集成电场传感器的直击雷和感应雷的判别方法,属于故障识别技术领域。本发明方法基于光学集成电场传感器的测量数据,通过滤波、过电压提取、解耦等方法,将三相独立的绝缘子两端的雷电过电压从原始波形中分离出来,根据三相雷电过电压的极性来判别直击雷和感应雷。该方法经实际验证,具有安装测试方便,故障识别率高的优点。
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公开(公告)号:CN107064644A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710193930.7
申请日:2017-03-28
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 , 西安交通大学
IPC: G01R27/08
CPC classification number: G01R27/08
Abstract: 本发明涉及一种导体交流电阻测量方法和系统,包括同相电压获取装置、放大装置、自动增益调节装置、移相器和交流电阻输出装置,同相电压获取装置连接待测导线和移相器,放大装置用于连接待测导线和交流电阻输出装置,移相器连接自动增益调节装置,自动增益调节装置连接放大装置,交流电阻输出装置连接同相电压获取装置和移相器的公共端,同时测量待测导线中流过的电流和待测导线的电压降,将流过待测导线中的电流变换为第一同相电压,通过移相器、放大装置和自动增益调节装置对电压降和第一同相电压进行处理,得到电压分量,通过待测导线的电压降中的电压分量与第一同相电压计算得到待测导线的交流电阻,对测试环境没有要求,操作便利且准确性高。
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公开(公告)号:CN105976949A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610286333.4
申请日:2016-04-29
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 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种盘形悬式绝缘子串及其表面电导率的计算方法,以提高对盘形悬式绝缘子串的绝缘性能的仿真计算分析的准确性,提高盘形悬式绝缘子串的绝缘性能。所述盘形悬式绝缘子串包括串联的多个盘形悬式绝缘子,盘形悬式绝缘子包括伞状绝缘件、铁帽和钢脚,其中,伞状绝缘件包括帽形头部和伞体,帽形头部设置在伞状绝缘件的伞顶,伞体与帽形头部连接;沿伞体的伞沿指向伞体的中心的方向,伞体的内伞面上依次间隔环设有第一伞棱、第二伞棱、第三伞棱和第四伞棱,第一伞棱、第二伞棱、第三伞棱、第四伞棱和伞体同轴线,且第一伞棱、第二伞棱、第三伞棱和第四伞棱分别沿伞体的轴线延伸;铁帽套置在帽形头部上;钢脚设置在伞状绝缘件内。
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公开(公告)号:CN105810373A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610286496.2
申请日:2016-04-29
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 , 华南理工大学
CPC classification number: H01B17/583 , G06F17/5027 , G06F2217/12
Abstract: 本发明公开一种断路器灭弧室瓷套及其表面电导率的计算方法,以提高对断路器灭弧室瓷套的绝缘性能的仿真计算分析的准确性,提高断路器灭弧室瓷套的绝缘性能。所述断路器灭弧室瓷套呈纺锤状,断路器灭弧室瓷套包括多个大伞、多个小伞、高压金具和低压金具,其中,多个所述大伞和多个所述小伞沿所述断路器灭弧室瓷套的轴向均匀间隔设置,相邻的两个所述大伞之间设置一个所述小伞,所述大伞的外径大于所述小伞的外径;所述低压金具位于所述断路器灭弧室瓷套朝向断路器的断口的一端,所述高压金具位于所述断路器灭弧室瓷套背向所述断路器的断口的一端。
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公开(公告)号:CN105740549A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610070154.7
申请日:2016-02-01
Applicant: 西安交通大学 , 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: 本发明公开一种220kV输电线路塔线耦联体系风振仿真方法,包括:步骤1:建立输电线路塔线耦联体系有限元模型;步骤2:对输电线路塔线耦联体系进行找形;步骤3:输电线路塔线耦联体系风载荷计算;步骤4:输电线路塔线耦联体系阻尼计算;步骤5:风振响应计算及数据提取分析。本发明建立了精细准确的输电线路耦联体系有限元模型,且在风振仿真计算时考虑了结构阻尼的影响;本发明适用于对风灾频发地区的输电线路进行风振分析,在此次基础上对输电线路进行局部加固或风灾预警,以期将灾害损失降到最低。
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公开(公告)号:CN119663059A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411486020.4
申请日:2024-10-23
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: C22C21/00 , C22C21/02 , C22C1/02 , C22C1/03 , C21D9/00 , C22F1/043 , C22F1/047 , C22F1/05 , C21D9/52
Abstract: 本申请属于铝合金技术领域,尤其涉及一种高强高导铝合金线材及制备方法和应用;本申请提供的高强高导铝合金线材通过同时加入Be、Ni、Ca,对铝合金线材进行了改进;同时还对铝合金线材的制备方法中固溶热处理、时效热处理进行了优化,采用了温度递增的三级固溶热处理和温度递增的三级时效热处理,并对三级固溶热处理和温度递增的三级时效热处理的温度进行了改进,从而提供了具备高强度和导电率的铝合金线材,解决了现有技术中缺乏兼具高导电和高强度的Al‑Mg‑Si合金材料的技术问题。
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公开(公告)号:CN118888203A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411031227.2
申请日:2024-07-30
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: H01B9/00 , H01B7/00 , H01B1/02 , H01B7/22 , H01B13/00 , C22C21/00 , C22C21/08 , C22C21/02 , C22C1/03 , C22F1/04 , C22F1/043 , C22F1/047 , B21C23/00
Abstract: 本申请属于导体材料技术领域,尤其涉及一种兼具高导电和抗疲劳的铝合金导体及制备方法和应用;本申请提供的铝合金导体为Al‑Mg‑Si铝合金导体,通过加入铈(Ce)、铈(Ce)以及调控铁(Fe)加入量对Al‑Mg‑Si铝合金导体的原料组成进行了改进,同时还通过三级温度递增时效处理、多次液氮深冷处理等工艺处理步骤,使得Al‑Mg‑Si铝合金导体的导电性能可以提升为62.4%IACS,疲劳强度提升至236MPa,从而使得本申请提供的Al‑Mg‑Si铝合金导体同时具备高导电和抗疲劳性能,解决现有技术中缺乏兼具高导电和抗疲劳的铝合金导体材料的技术问题。
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