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公开(公告)号:CN118169185A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410306147.7
申请日:2024-03-18
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: 本发明提供了一种原位测量铝合金热变形动态析出体积分数的方法,属于金属材料结构与表征技术领域。该方法包括通过原位测量设备从待测量样品处测量得到的控制参数计算变形前待测量样品的初始电阻率;根据待测量样品的样品参数以及控制参数,控制待测量样品进行恒定速率热变形,并通过原位测量设备采集变形过程中的控制参数,根据变形过程中的控制参数计算测量样品对应的电阻率;基于变形过程中的电阻率,定量计算待测量样品热变形过程的析出相体积分数。本发明利用电阻率与合金成份、变形和析出相等有关,通过测定不同温度和应变速率热变形条件下合金电阻率随着变形过程(应变)的变化,动态确定合金热变形过程动态析出相的体积分数。
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公开(公告)号:CN116167615A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211704554.0
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/04 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种多源数据的电力设备风险智能预警方法及装置,该方法包括:根据用于分析风险的电力设备的目标参数集合,对电力设备执行风险分析操作,得到电力设备的风险分析结果,并判断风险分析结果是否表示需要对电力设备进行风险预警,若是,则根据目标参数集合,对电力设备执行风险预警操作。可见,实施本发明能够对电力设备的目标参数集合进行智能化分析,并对电力设备进行风险预警,以对电力设备进行运维,这样,不仅有利于提高对目标参数集合的分析效率,还有利于提高对目标参数集合的分析可靠性及准确性,进而有利于基于目标参数集合及时地对电力设备进行风险预警,从而有利于及时地对电力设备进行运维,以保证电力设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN109408937B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201811210871.0
申请日:2018-10-17
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 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种空气间隙冲击放电电压间隙系数的计算方法与装置,包括:根据空气间隙几何结构,构建空间电场计算模型;根据所述空间电场计算模型,对空间电场中的电位值和电场强度进行计算,得到沿放电路径的电位分布关系及电场强度关系,并得到电位分布曲线及电场强度幅值分布曲线;根据所述电位分布曲线及电场强度幅值分布曲线,获取电位及场强特征参量;根据所述电位及场强特征参量,计算冲击放电电压间隙系数,提供计算空气间隙冲击放电电压间隙系数的有效方法,能有效提高间隙系数计算的精度,减少误差。
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公开(公告)号:CN111190080B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010008844.6
申请日:2020-01-07
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: G01H11/06
Abstract: 本发明公开了一种高压电极电晕放电可听噪声测量装置,其包括:用于检测可听噪声的传声器及绝缘的引声管;所述引声管包括引声管段、出声管段及三通管段;所述引声管段的一端开设有所述引声口,所述引声管段的另一端与所述三通管段的第一接头连接,所述三通管段的第二接头与所述出声管段的一端连接,所述出声管段的另一端开设有所述出声口;所述传声器的噪声检测部伸入所述三通管段的第三接头内。本发明公开了一种高压电极电晕放电可听噪声测量系统及方法。采用本发明实施例,能够实现对高压电极附近可听噪声的测量,有助于实现对可听噪声声源特性的研究,同时避免了较远距离噪声测试时背景噪声的干扰。
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公开(公告)号:CN108037383B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201711218707.X
申请日:2017-11-28
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超高压输电公司
Abstract: 本发明涉及一种管母线无线电干扰测试系统、校准系统和测试方法、校准方法。一种管母线无线电干扰测试系统,包括:阻波器、耦合电容器以及频谱分析仪;上述管母线无线电干扰测试系统通过阻波器接收直流电压,通过球导线将直流电压分别发送给耦合电容器和管母线,耦合电容器接收直流电压以及管母线产生的无线电干扰电流并将无线电干扰电流发送给所述频谱分析仪,频谱分析仪输出对应的无线电干扰量,可以方便测得在高压直流情况下的管母线无线电干扰数值,提高测量的精确度。
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公开(公告)号:CN110955156A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911065134.0
申请日:2019-11-04
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: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种数据接口的控制方法,适用于电力设备模型的仿真分析,包括:判断待仿真分析的电力设备模型的物理场类型;根据所述物理场类型,分别获取不同数据类型的仿真参数信息;其中,所述数据类型包括几何类型、材料类型、网格类型、求解类型、工况类型和后处理类型;将每一所述数据类型的仿真参数信息传递至相应的仿真分析软件,以实现所述电力设备模型的仿真分析。本发明还提供了相应的数据接口的控制装置和数据接口,能有效满足电力设备仿真分析过程中不同物理场和不同仿真软件之间的数据传递和数据解析,提高了数据传递效率,同时降低了数据传递的误差。
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公开(公告)号:CN106990310B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201710305160.0
申请日:2017-05-03
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: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种架空输电导线容量特性监测系统、测试方法及装置,其中,架空输电导线容量特性监测系统,包括微气象测试装置和系统主站;还包括架设在输电线路杆塔之间的若干组测试回路;测试回路包括连接大电流发生器的两条待测导线、分别设于各待测导线上的数据采集设备以及设于任一待测导线上的电流测试装置;通过本发明可以研究比较多组测试回路中不同种导线弧垂特性以及迁移点温度。本发明通过大电流发生器和电流测试装置产生可控的大电流实现对导线温度的精确控制,因此本发明可以在大范围变化的电流下获得导线的温度弧垂关系曲线,并进一步准确判定导线的迁移点温度。本发明适用于各种架空线容量特性的监测。
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公开(公告)号:CN110705053A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910878022.0
申请日:2019-09-17
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: 本发明公开了一种空气绝缘恢复特性的分析方法,包括:获取空气间隙放电通道绝缘恢复过程中的两张纹影图像;其中,两张所述纹影图像的拍摄间隔时间不超过预设的拍摄间隔时间;根据预设的光流法对所述纹影图像进行计算,得到所述空气间隙放电通道的加热气体速度分布场;根据所述空气间隙放电通道的加热气体速度分布场确定所述空气间隙放电通道的绝缘恢复时间。本发明实施例还提供了空气绝缘恢复特性的分析装置、设备及介质,采用多个实施例解决了现有技术电力系统不能准确选取重合闸的时间的问题。
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公开(公告)号:CN110543739A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910861541.6
申请日:2019-09-11
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: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种电力架空输电线路的电路仿真模型,该电路仿真模型用于描述包括n条导线和大地构成的传输线系统,每条导线对应一个传输线电压方程和一个传输线电流方程;每条导线包括串联的第一电感和第一电阻,并通过两条接地支路接地,其中一条接地支路上串联有对地导纳,另一条接地支路上串联有对地电容;任意两条导线之间通过两条耦合支路连接,其中一条耦合支路上串联有互导纳,另一条耦合支路上串联有互电容;同时任意两条导线之间采用两个背靠背的变压器连接,两个变压器的公共连接侧并联一个共同支路,共同支路由第二电阻和第二电感串联构成;其中n≥2。本发明采用无源基本电路元件构建实际架空输电线路的仿真模型,使其简单化,方便计算。
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公开(公告)号:CN110380605A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910634167.6
申请日:2019-07-11
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: H02M1/44
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电子模块,包括第一电容、IGBT功率单元与屏蔽盒;所述IGBT的发射极通过驱动引线与所述屏蔽盒相连,所述IGBT的门极通过所述第一电容与所述屏蔽盒相连;所述第一电容,其元件容值被配置为补偿所述IGBT各极间电容与所述屏蔽盒的寄生电容所形成的开尔文电桥的平衡差值。本发明还公开了一种柔性直流输电系统,其包括如上所述的柔性直流输电子模块。本发明公开的柔性直流输电子模块与柔性直流输电系统,通过构建平衡的开尔文电桥,消除了寄生电容造成的干扰,使得驱动信号趋向正常,保证了整个输电系统的工作性能。
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