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公开(公告)号:CN116844906A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310635665.9
申请日:2023-05-31
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01H33/66 , H01H33/662 , H01H9/52
Abstract: 本发明具体涉及一种内腔外置式导体及使用其的真空断路器,本发明的一种使用内腔外置式导体的真空断路器,包括灭弧室套管,灭弧室套管的上端设有静端盖板和固定在静端盖板底部的上导体,灭弧室套管的下端设有下导体,下导体采用内腔外置式导体,上导体和下导体之间设有真空灭弧室,真空灭弧室包括静导电杆和动导电杆,静导电杆与上导体固定连接,动导电杆与导电筒体导电连接,导电筒体内设有分合闸机构,分合闸机构底部连接有驱动机构。本发明的一种内腔外置式导体,包括导电筒体和设置在导电筒体底部的动端盖板,导电筒体的顶部和动端盖板上均设有直动密封结构,直动密封结构用于密封气腔,动端盖板上设有气流通道,气流通道连通导电筒体的内外。
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公开(公告)号:CN116191451A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211671986.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Inventor: 王勇 , 王红斌 , 黄青丹 , 陈义龙 , 许中 , 彭和平 , 郑欣 , 顾大德 , 孔令明 , 崔屹平 , 刘俊翔 , 张一荻 , 罗思敏 , 周凯 , 徐硕 , 范旭娟 , 杨珏 , 陈俊 , 陈雁 , 张显聪
Abstract: 本发明涉及电力系统规划领域,为一种基于电磁暂态仿真的静态无功补偿器定容选址方法,包括随机生成P个仿真场景和P个速度向量;对每一个仿真场景进行电磁暂态仿真求解得到电磁暂态仿真的结果,基于电磁暂态仿真的结果计算每一个场景的优化目标;重复步骤S2直至遍历P个仿真场景,选取迭代过程中每个仿真场景的历史最优解和所有全局的最优解;更新每个场景的速度值向量,基于更新的速度值向量计算更新每个场景的静态无功补偿器容量配置方案;重复进行步骤S2‑S4直到迭代收敛,得到最终的静止无功补偿器的配置方案。本发明可以综合考量经济性和电力系统稳定性,找到最适合于新建静态无功补偿器的母线位置,为系统的无功电压支撑提供优化的策略方案。
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公开(公告)号:CN114187534A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111349920.0
申请日:2021-11-15
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06V20/17 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种输电导线悬挂异物的检测检测方法,包括:获取无人机航拍的输电导线的图像数据集;通过真实标注图像集训练基于半监督学习的两个初始检测模型得到两个检测模型;通过两个检测模型对无标注图像集进行伪标注,得到两个伪标注图像集;将真实标注图像集分别与两个伪标注图像集进行混合增强,得到两个混合标注图像集;将两个混合标注图像集别输入至两个检测模型中,并通过监督损失、无监督损失和均衡损失训练两个检测模型,得到两个优化后的检测模型;协同两个优化后的检测模型对预先获取的待检测的输电导线图像进行检测,得到异物检测结果。本发明能够在进行少量图像标注的情况下,提高检测输电导线悬挂异物的效率。
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公开(公告)号:CN112331467A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011322338.0
申请日:2020-11-23
Applicant: 沈阳变压器研究院股份有限公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种电抗器抗震的设计方法,包括:获取所述电抗器的绕阻重量和绝缘子长度;基于所述电抗器的绕阻重量,确定所述电抗器的重量比;基于所述电抗器的绝缘子长度,确定所述电抗器的长度系数;基于所述电抗器的重量比,确定所述电抗器的支架安全系数;基于所述电抗器的长度系数,确定所述电抗器的支柱绝缘子安全系数;基于所述电抗器的支架安全系数,对所述电抗器的绕阻重量进行调整;基于所述电抗器的支柱绝缘子安全系数,对所述电抗器的绝缘子长度进行调整。
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公开(公告)号:CN107561347B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201710702832.1
申请日:2017-08-16
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种电压暂降严重程度评价方法和系统,根据电压暂降耐受曲线计算电压暂降性能影响度的权值函数,根据所述权值函数计算电压暂降影响度;其中,所述电压暂降影响度表示电压暂降事件的严重程度;根据电压暂降过程中各个采样点的实测电压值分别计算对应采样点的时间参数,分别将各个采样点的时间参数代入所述电压暂降影响度,得到对应采样点的单次电压暂降性能参数;将电压暂降性能参数中的最大者设为电压暂降事件的单次电压暂降严重程度。
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