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公开(公告)号:CN113687193A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110826946.3
申请日:2021-07-21
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种无线电干扰时域规律统计方法,通过构建无线电干扰测量电压的电压脉冲序列;对所述电压脉冲序列进行空间衰减处理;根据经过空间衰减处理后的所述电压脉冲序列,计算得到无线电干扰电场时域波形序列。本发明还公开了无线电干扰时域规律统计装置、设备及存储介质,能够通过重构无线电干扰测试电压随机脉冲序列,并对脉冲序列的电场时域特性进行统计分析,得到无线电干扰的时域特性规律,为输电线路的直流电晕放电无线电干扰的分析奠定基础。
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公开(公告)号:CN111941716B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010882353.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 华北电力大学(保定) , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘横担芯体制作设备用横担固定旋转装置,属于复合绝缘横担芯体制作设备技术领域。包括横担旋转驱动结构和横担轴向定位结构;横担旋转驱动结构包括横担旋转驱动结构固定架,旋转驱动电机和第一横担端部快速固定结构;第一横担端部快速固定结构包括固定爪连接架,母升降丝杆,子升降丝杆,弯爪松紧调节螺母,一个横向固定爪松紧机构和一个纵向固定爪松紧机构;横担轴向定位结构包括直线导轨和第二横担端部快速固定结构;第二横担端部快速固定结构通过轴承固定在滑块上;第二横担端部快速固定结构与第一横担端部快速固定结构对应设置。它提高了横担内芯的力学性能、电气性能和耐腐蚀性能,具有操作便捷,生产效率高等优点。
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公开(公告)号:CN112161653A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010927123.5
申请日:2020-09-07
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: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种架空输电导线的风阻系数测量装置,包括:导线风偏监测模块,均安装在任一相导线的档距中点和绝缘子悬挂点,用于实时获取导线的风偏数据;导线拉力监测模块,安装在导线的最低点,用于实时获取所述导线的拉力数据;气象监测模块,安装在与导线等高的杆塔上,用于实时获取气象数据;数据接收发射装置,分别与导线风偏监测模块、导线拉力监测模块、气象监测模块、服务器通讯连接,用于将接收到的所述风偏数据、所述拉力数据和所述气象数据传输至服务器;服务器,用于根据风偏数据、拉力数据和气象数据,计算导线的风阻系数,并进行校验,实现实时监测线路导线的风阻系数。本发明还公开了一种架空输电导线的风阻系数测量方法。
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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:CN115241628B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210920256.9
申请日:2022-08-02
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种双板型连接件、天线安装装置及天线稳定性检测方法,所述双板型连接件包括:固定平板和弯曲钢板;所述固定平板和所述弯曲钢板连接,所述固定平板和所述弯曲钢板内侧均设置有凹槽,所述凹槽内设置有损耗材料。本发明通过在固定平板和弯曲钢板内侧设置损耗材料,通过损耗材料在存在气隙时的涡流制热效应实现双板型连接件是否松动的检测,无需专门的超声或者振动检测设备。
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公开(公告)号:CN118946130A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411175176.0
申请日:2024-08-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及电磁脉冲防护技术领域,具体公开了一种电磁脉冲防护器组件及其组装方法;其中,电磁脉冲防护器组件包括:屏蔽壳体、防护连接机构与导热降温机构;防护连接机构包括:压敏电阻本体、保护单元模块和接线端子;压敏电阻本体和保护单元模块均安装在屏蔽壳体内,且二者电连接;接线端子一端连接保护单元模块,另一端贯穿屏蔽壳体伸出屏蔽壳体外部;本方案通过屏蔽壳体和防护连接机构能够起到电磁脉冲防护的效果,导热降温机构能够将保护单元模块的热量传导至水箱中,方便对电磁脉冲防护器组件工作时产生的热量进行降温处理,降低了工作时高温热量的产生,提高电磁脉冲防护器组件的使用寿命。
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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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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:CN114242353B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111617325.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种超轻型简易快装式不停电作业用跳线绝缘子,属于绝缘子技术领域,包括芯棒,所述芯棒采用高强度玄武岩纤维芯棒;端部金具,所述端部金具压接于所述芯棒的第一端;尾部金具,所述尾部金具压接于所述芯棒的第二端;伞套,所述伞套粘贴于所述芯棒以及所述端部金具和所述尾部金具的表面。本发明能够使芯体截面更小,从而令其金具截面、伞套截面都等径减小,使产品更轻、成本更低,而且适配于绝大多数的绝缘操作工器具。
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公开(公告)号:CN117811182A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311845120.7
申请日:2023-12-28
Applicant: 广西电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 田君杨 , 刘磊 , 梅勇 , 冯瑞发 , 李家璐 , 贾磊 , 刘斌 , 厉天威 , 韩冰 , 李恩文 , 黄超 , 郑茂然 , 李敏 , 蒋连钿 , 李斌 , 李海勇 , 祁汭晗 , 潘锐健 , 李凌 , 钟正 , 唐元 , 王晓明 , 罗怀
Abstract: 本申请涉及一种电子设备的电磁脉冲防护控制方法、系统及终端设备,该方法包括实时获取目标电子设备的电磁脉冲数据;对电磁脉冲数据进行处理分析,得到与电磁脉冲数据对应的信号强度和信号频率;根据信号强度、信号频率和电磁脉冲数据与对应的特定阈值、已知EMP事件数据库对比分析,确定是否发生EMP事件;若发生EMP事件,采取防护策略对目标电子设备进行防护操作。通过该电子设备的电磁脉冲防护控制方法应用在电子设备上,使得电子设备在发生EMP事件后采用防护策略对其进行保护,让电子设备在冗余系统下继续工作,不仅提高电子设备的运行可靠性,也能保证电子设备在发生EMP事件后继续工作。
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