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公开(公告)号:CN111814355B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010724296.7
申请日:2020-07-24
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: 本发明实施例涉及一种高压输电线路雷电绕击的防护方法、装置及终端设备,在架空输电线路上寻找出容易被雷绕击的易绕击区段,在易绕击区段上涂覆包裹一层绝缘层,雷击时,具有绝缘层包覆易绕击区段中的输电导线表面空间电荷放电受到抑制,架空地线或者杆塔的塔顶将先于输电导线产生上行迎面先导,并在发展过程中优先与雷电下行先导连接,完成一次放电过程,相当于将雷电发展路径引导至架空地线或杆塔上,避免了被包覆的易绕击区段的输电导线被雷击中,有效保护了输电线路;该高压输电线路雷电绕击的防护方法具有免维护、使用寿命长、可有效降低输电线路绕击跳闸率的优点,在实际使用时能大幅提升线路的绕击耐雷性能,保障电力系统安全运行。
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公开(公告)号:CN115628603B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211414592.2
申请日:2022-11-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种输电线路杆塔接地泄流模块导电微粒分散烘干装置,具体涉及防雷接地材料制备技术领域。本发明通过设置驱动组件、旋转轴、延伸杆、加热组件、进料组件、驱动组件、活塞框、活塞板、活塞杆、连接柱、移动框、第一齿轮、第二齿轮、第一单向阀和第二单向阀,在连接柱向左移动的同时将活塞框内部气体通过延伸管挤压进入烘干筒内,延伸管对烘干筒内部导电微粒进行搅动分散,同时气体吹在烘干筒的底部和边角位置,利用空气在烘干筒内的流转控制导电微粒的飘散转移,控制导电微粒的飘散均匀与烘干筒内部热空气接触,实现充分的烘干操作。
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公开(公告)号:CN112287523B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202011088907.X
申请日:2020-10-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种多重雷击下的断路器过电压的检测方法及装置,所述方法包括:采集站内设备数据,根据所述站内设备数据在电磁暂态程序建立线路‑变电站雷电侵入波仿真模型,其中,所述断路器通过Cassie电弧模型模拟,在所述仿真模型中采用多重雷反击杆塔和绕击导线,实时获取断路器的雷电过电压。本发明解决了多重雷击下的断路器过电压难以仿真且仿真结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN112052555B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202010728774.1
申请日:2020-07-23
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: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种输电线路雷电电磁暂态模型的模拟方法及装置,该方法包括:获取预设的部分单元等效电路模型;其中,所述部分单元等效电路模型为根据部分单元等效电路公式,并利用格林函数加以修正后得到的等效电路模型;根据所述部分单元等效电路模型,构建输电网的架空线路模型;对所述架空线路模型进行雷电感应过电压仿真,得到所述架空线路模型的耐雷水平和空间电磁场分布情况。本发明利用格林函数模拟有损大地的影响,以修正现有的PEEC方法,从而得到改进的部分单元等效电路模型,进而可
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公开(公告)号:CN117362525A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311496892.4
申请日:2023-11-10
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
IPC: C08F255/02 , C08J5/18 , C08F222/04 , C08L51/06
Abstract: 本发明涉及电力电容器领域,具体是一种聚丙烯复合材料及其制备方法和聚丙烯复合介电薄膜。本发明将衣康酸酐在适当的接枝比下与等规聚丙烯接枝,利用了接枝的衣康酸酐具有较高的电子亲和力,可以通过静电吸引捕获传递电子,从而在聚丙烯中形成深陷阱,这与聚合物纳米复合材料和传统的官能团接枝聚合物形成对比,后者主要通过改变聚合物链构象和局部排列来引入陷阱位点,最终使得衣康酸酐和等规聚丙烯接枝得产物在较高的温度下(120℃)依然保持优异的击穿性能;并且由于衣康酸酐分子间相互作用足够强,产生的深陷阱即使在高温和高电场下也能有效得束缚聚合物中运输的自由载流子,因此也可以一定程度上提高高温下的储能特性。
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公开(公告)号:CN117341225A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311298351.0
申请日:2023-10-09
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 深圳供电局有限公司
Abstract: 本发明公开了一种粗化膜生产控制方法和系统,方法包括:S1、将熔融温度调整到230~240℃,流延铸片温度调整到80~90℃;S2、测量纵向拉伸的薄膜透光率;S3、判断薄膜透光率是否在预置范围内;S4、若薄膜透光率在预置范围内,则保持当前的熔融温度和流延铸片温度不变;S5、若薄膜透光率不在预置范围内,则根据薄膜透光率的大小按预置步长调整熔融温度和流延铸片温度,返回步骤S2。通过在线测试纵向拉伸的薄膜透光率,在熔融和流延铸片阶段对温度进行控制,实现电容器薄膜表面粗糙度、空隙率的连续控制。解决了现有的粗化膜拉膜工艺难以适用于多种粗化膜材料,效率低下且浪费材料的技术问题。
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公开(公告)号:CN117310337A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311340734.X
申请日:2023-10-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 深圳供电局有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供的电容器用聚丙烯薄膜老化性能测试方法,该方法包括:试验电容器采用铝箔作为电极材料,且试验电容器中的元件沿铝箔方向的导热系数远大于该元件的外包层的导热系数,此时试验电容器内部基本为等温体,元件每个位置的温度都较为均匀,减小由于测温点的位置选取所带来的温度误差,从而提高老化性能测试的准确性。而且,对试验电容器依次施加若干时间阶段的电压,所施加的电压随着时间阶段的增加而升高,能够缩短试验时间,最终根据计算得到的老化折算时间判断是否通过老化性能测试,进而达到提高老化性能测试的效率的目的。
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公开(公告)号:CN117209846A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311312917.0
申请日:2023-10-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 深圳供电局有限公司
Abstract: 本发明涉及电容器用聚丙烯材料领域,具体是苄基甲苯浸渍剂用聚丙烯粗化粒料中的复配助剂、其组合物和粗化膜及粗化膜的制备方法。本发明提供的苄基甲苯浸渍剂用聚丙烯粗化粒料中的复配助剂,包括:四元酚类抗氧剂:0wt%~35wt%;三元酚类抗氧剂:64wt%~99.5wt%;酸吸收剂:0.2wt%~2wt%。本发明提供的复配助剂能够和聚丙烯混合制得苄基甲苯浸渍剂用聚丙烯粗化膜,该粗化膜浸渍于苄基甲苯浸渍剂中对电容器的老化性能影响小。实验表明,同样的饱和溶液试验显示,抗氧剂1010对苄基甲苯的损耗和击穿性能影响较大;本发明所述复配助剂制得的粗化膜在1.4Un条件下,1000h未发生击穿。
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公开(公告)号:CN117039471A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311032624.7
申请日:2023-08-16
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 邬蓉蓉 , 屈路 , 张炜 , 陈怀飞 , 欧阳健娜 , 刘刚 , 冯玉斌 , 贾磊 , 陈喜鹏 , 刘浩 , 梅琪 , 姚成 , 廖民传 , 蔡汉生 , 祁汭晗 , 胡上茂 , 胡泰山 , 吴泳聪
Abstract: 本申请公开了一种电力工程防雷接地网敷设安装定位结构,包括:防雷接地网、多个定位柱、接线盒、导电棒与接线盒上盖;防雷接地网为横竖垂直的网状结构;定位柱垂直设置于防雷接地网上;接线盒设置于定位柱上;导电棒设置于接线盒内,且穿过接线盒和定位柱电连接防雷接地网;导电棒与外部地线电连接;接线盒上盖设置于接线盒上,且接线盒上盖为十字形凸起结构;接线盒上盖的十字形结构的交叉方向与防雷接地网的交叉方向相同。通过本方案提供的定位结构,在需要为防雷接地网增加新的接地设备时,只需要找到其他的定位柱就可以通过定位柱接线盒上的十字形凸起结构精确定位到防雷接地网的位置,避免了多次重复挖掘造成的人力财力浪费。
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公开(公告)号:CN116894160A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310913786.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 杨跃光 , 屈路 , 廖玉琴 , 廖民传 , 秦浩东 , 刘刚 , 王敩青 , 陈怀飞 , 李文荣 , 贾磊 , 陈喜鹏 , 胡上茂 , 蔡汉生 , 祁汭晗 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 吴泳聪
IPC: G06F18/20 , G06F18/213 , G06Q50/26 , G01W1/10
Abstract: 本申请提供的一种区域雷暴影响分析系统,该系统包括数据采集模块、特征分析模块、影响分析模块、水汽分析模块和对流分析模块;数据采集模块在确定待分析的雷暴区域后实时采集该雷暴区域的雷暴数据,并发送至特征分析模块和影响分析模块,以使特征分析模块根据该雷暴数据分析得到雷暴区域特征并发送至影响分析模块,接着影响分析模块可以根据雷暴数据和雷暴区域特征生成多个分析信号并发送相应的分析模块进行分析,最后影响分析模块根据各个分析模块的分析结果生成雷暴影响分析报告以及对应的区域防护报告。本申请通过这种方式可以提高对雷暴区域雷暴的影响分析的精确度,进而能够针对该雷暴区域制订对应的防护措施,提高雷暴区域内的防控效果。
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