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公开(公告)号:CN113466620A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110719606.0
申请日:2021-06-28
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明高温超导电缆状态可靠性建模方法,将高温超导电缆系统的各种运行情况划分为三个状态,正常态、降额运行状态和停运态;对于高温超导电缆这样的多状态系统,选择通用生成函数来描述这个系统的状态;计算各个状态发生的概率,得到高温超导电缆系统的各状态参量,从而高温超导电缆的三状态的可靠性建模。高温超导电缆可靠性模型可结合电网的电气计算分析,得出考虑超导电缆接入电网对电网运行可靠性的影响指标,为超导电缆在配电网中的应用决策提供参考。
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公开(公告)号:CN113442170A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110733121.7
申请日:2021-06-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种对机械臂路径冗余节点的反向拆分计算的方法及系统,属于机器人运动规划技术领域。本发明方法包括:对机械臂R进行运动规划,确定运动路径,作为动态障碍物,并确定无碰撞运动路径;对机械臂R去除冗余节点,记录运动轨迹中对应的时间,对机无碰撞运动路径去除冗余节点,记录对应的时间;对运动路径做反向拆分操作,确定无碰撞路径;做碰撞检测,确定首次碰撞时间,并确定发生碰撞时刻的关节构型;根据关节构型,确定最优节点轨迹;重复机械臂R及机械臂L运动路径的反向拆分操作,获取机械臂R及机械臂L最优节点轨迹的路径,直到机械臂R及机械臂L优化后的路径不再发生碰撞,确定反向拆分路径。
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公开(公告)号:CN113432980A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110705300.X
申请日:2021-06-24
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
Abstract: 一种超导电缆拉伸性能的测试方法,其中包括以下步骤:步骤1,分别将测试样带置于常温和液氮环境中,并基于多个施加负载获得对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置;步骤2,基于所述测试样带分别在常温和液氮环境中的悬垂线初始位置,计算测试样带的收缩率;步骤3,基于所述多个施加负载和所述对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置,模拟出测试样带的应力应变曲线;步骤4,基于所述测试样带的应力应变曲线计算杨氏模量,并基于所述收缩率和杨氏模量评价测试样带的拉伸性能。本发明方法简单、仪器使用简便、成本低、测试准确。
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公开(公告)号:CN113418782A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110686289.7
申请日:2021-06-21
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
Abstract: 一种三芯超导电缆拉伸性能的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,将试验用三芯超导电缆的一端固定,向所述超导电缆的另一端施加预设大小的拉力并在预设时间内保持所述拉力大小不变;步骤2,待拉伸完成后,将超导电缆线芯中的每一超导导体层和每一超导屏蔽层中的超导带材剥出,并记录其外观损伤;步骤3,标记每一超导带材的位置,对每一超导带材进行分段,并测试所述超导带材中每一分段的临界电流和N值指数;步骤4,基于所述超导带材中每一分段的临界电流和N值指数判断所述超导带材的坏点情况,并根据所述坏点情况判断试验用三芯超导电缆是否符合标准。本发明方法能准确考察敷设电缆拉力数值的合理性和各层超导带材的受压性能。
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公开(公告)号:CN113281687A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110701138.4
申请日:2021-06-23
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC: G01R33/12
Abstract: 一种超导长带临界电流连续化测量装置及测量方法,包括第一收线盘(1)、第二收线盘(2)、制动单元、测量单元、液氮槽(3),其特征在于:所述第一收线盘(1)和第二收线盘(2)上分别缠绕有测试用超导长带(4)的首端和尾端,所述超导长带待测段被置于液氮槽(3)中;所述制动单元检测所述超导长带待测段的张力,并基于所述张力调节所述第一收线盘(1)和第二收线盘(2)的转动速度;所述测量单元基于四引线法测量所述超导长带待测段的临界电流。本发明测试装置测试精确度高、系统误差小,操作方便,成本低。
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公开(公告)号:CN112557985A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011359719.6
申请日:2020-11-27
Applicant: 国网上海市电力公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 西安茂荣电力设备有限公司
Abstract: 本发明涉及一种采用脉冲发生器验证脉冲群分离技术的试验系统,包括控制模块、高压电源、RC阻容分压器、放电缺陷试品、检测阻抗、脉冲发生器模块、开关和数据采集模块,高压电源一端接地,另一端与RC阻容分压器相连;所述的放电试品与检测阻抗串联连接,串联后与RC阻容分压器并联连接,脉冲发生器模块通过开关接入放电缺陷试品与检测阻抗之间的线路,数据采集模块的输入端分别与RC阻容分压器的检测端以及脉冲发生器模块相连,高压电源和数据采集模块分别与控制模块进行通信。与现有技术相比,本发明具有验证结果准确、可信度高等优点。
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公开(公告)号:CN112162122A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011047062.X
申请日:2020-09-29
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 西安茂荣电力设备有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压开关柜箱壁一体式特高频传感器及安装方法,传感器包括特高频传感器包括绝缘罩、绝缘板和金属贴片组件,金属贴片组件包括相同的第一金属贴片和第二金属贴片,绝缘板连接开关柜箱壁的内壁,同时对称连接第一金属贴片和第二金属贴片,绝缘板、第一金属贴片和第二金属贴片置于绝缘罩与开关柜箱壁形成的腔体,第一金属贴片和第二金属贴片之间形成间隙,间隙、绝缘板的第一通孔和开关柜箱壁的第二通孔同轴,同轴电缆的一端分别导通连接第一金属贴片和第二金属贴片,另一端依次通过间隙、第一通孔和第二通孔导通连接同轴电缆接头,同轴电缆接头与开关柜箱壁导通连接。与现有技术相比,设计简单,方便加工,易于安装或拆卸。
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公开(公告)号:CN112067959A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011047079.5
申请日:2020-09-29
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 西安茂荣电力设备有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压开关柜箱壁一体式电磁超声复合传感器及安装方法,传感器包括与开关柜箱壁组成的互补偶极子双贴片型天线、暂态对地电压探头和超声探头,所述互补偶极子双贴片型天线包括绝缘罩,以及绝缘板和金属贴片组件,所述暂态对地电压探头包括两个绝缘片和两个暂态对地电压金属贴片,所述超声探头包括与开关柜箱壁的外壁连接的PZT传感器。与现有技术相比,设计简单,方便加工,实现了高压开关柜内部组件绝缘缺陷放电产生电磁波信号和超声信号的特高频、暂态对地电压和超声波同步联合测量,实现带电检测/巡检,也可以给在线监测装置或重症监护系统提供信号。
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公开(公告)号:CN105466594B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510812373.3
申请日:2015-11-20
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Inventor: 魏本刚
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种变压器热点温度最小二乘法修正方法,包括以下步骤:(1)计算变压器的热点温度预测值xi,并判断该变压器是否安装有光纤测温装置,如果是,测量变压器的热点温度实际值yi,并执行步骤(2);如果否,则计算与其同型号的变压的热点温度预测值并测量与其同型号的变压器的热点温度实际值并执行步骤(3)。(2)利用步骤(1)中的热点温度实际值yi校正热点温度预测值xi,得到函数y=f(x);(3)利用步骤(1)中的热点温度实际值校正热点温度预测值得到函数y=f'(x),并执行步骤(4);(4)用步骤(1)中的热点温度预测值xi代替y=f′(x)中的x得到y;(5)以y作为修正后的变压器的热点温度预测值。与现有技术相比,本发明具有成本低、误差小等优点。
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公开(公告)号:CN106920643A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710278455.3
申请日:2017-04-25
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 吴江变压器有限公司 , 上海赛璞乐电力科技有限公司
IPC: H01F27/12
CPC classification number: H01F27/12
Abstract: 本发明提供一种分体冷却式变压器及其散热方法。分体冷却式变压器包含位于地下的变压器本体,和放置于地面的散热器,两者之间设置有联接管道;所述联接管道包含将变压器本体的热油送入散热器的集中出油管段;其中,所述变压器本体的集中出油管段上设置有保温绝热层。在变压器本体的热油通过集中出油管段输送到散热器的过程中,避免热油的热量散发到集中出油管段之外的地下空间。本发明通过减小热油自然对流过程中的流动阻力,提高了变压器冷却段的利用率,进而提高了散热效率。
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