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公开(公告)号:CN114070051B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202111352123.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 湖南工业大学 , 湖南铁道职业技术学院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02M3/156 , H02M1/14 , H02M7/5387 , H02M1/32
Abstract: 本发明公开了一种增强型半准Z源逆变器,属于电能变换技术领域。包括:电感L1、L2、L3,电容C1、C2,二极管D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8,直流电源和三相逆变桥。直流电源的正极和电感L1的一端相连,电感L1的另一端和二极管D1、D2的阳极相连,二极管D2的阴极和二极管D3、D6的阳极、电容C1的正极以及电感L2的一端相连,二极管D3的阴极和二极管D4的阴极、电感L3的一端相连,二极管D4的阳极和二极管D5的阳极以及电感L2的另一端相连,二极管D5的阴极和二极管D1的阴极、电感L3的另一端以及三相逆变桥直流母线的正极相连,二极管D7的阴极和电容C1的负极、二极管D8的阳极相连,二极管D7的阳极和二极管D6的阴极以及电容C2的正极相连,二极管D8的阴极和电容C2的负极以及直流电源的负极相连。本发明较传统Z源逆变器具有更高的电压增益和更低的电流谐波。
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公开(公告)号:CN119796963A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510017122.X
申请日:2025-01-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 桂林电力电容器有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种电容器元件堆叠方法和系统,涉及喷金工艺技术领域,获取待堆叠电容器的元件图像,将元件图像输入预先训练好的电容器检测模型,其中,电容检测模型包括特征提取网络和检测网络,通过特征提取网络对元件图像进行特征提取,得到电容器特征图,采用检测网络对电容器特征图进行识别定位检测,得到待堆叠电容器图像对应的元件型号和元件坐标,控制元件型号对应的上料设备移动到元件坐标,并对待堆叠电容器进行堆叠操作。现有的电容器元件堆叠方法主要通过上料机器人夹持元件外径后码放入元件框,但由于电容器元件型号多样,导致上料机器人夹持元件堆叠方法的出错概率也逐渐增高,降低了上料机器人堆叠电容器元件适应性的技术问题。
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公开(公告)号:CN114218836B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202111572456.1
申请日:2021-12-21
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开用于电力设备无线充电的可调电磁超材料设计方法,包括以下步骤:(1)根据需求评估方形螺旋结构的最大尺寸,确定超材料单元晶格的边长a和单元内方形螺旋线圈的最大边长b;根据实际制作工艺确定线圈导线宽度w以及匝间距s;(2)对方形螺旋结构的匝数优化设计;(3)基于有限元仿真确定谐振频率并验证负磁导率特性;(4)添加不同浓度或粒径的磁流变液;(5)评估浓度以及粒径对谐振频率的影响;(6)满足系统实际尺寸需求并实现频率漂移范围内谐振频率动态可调。本发明的设计方法将谐振频率定位在kHz‑MHz频段,对于无线充电应用场景具有普适性;实现谐振频率动态可调,同时兼顾低频和小型化设计,提高系统结构的集成度和紧凑性。
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公开(公告)号:CN110996630B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN201911374355.6
申请日:2019-12-26
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: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及散热技术领域,公开了一种散热器,包括壳体、均流结构和流道结构,所述壳体上设有进口和出口,所述壳体内设有第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔与所述第二容纳腔连通,所述均流结构设于所述第一容纳腔,所述流道结构设于所述第二容纳腔,所述进口与所述均流结构连通,所述均流结构通过所述流道结构与所述出口连通;所述流道结构包括多个散热流道,所述均流结构包括至少3个依次间隔排列的扰流板,相邻两个所述扰流板之间形成用于供冷却介质通过的通道口,当冷却介质由进口进入壳体后,通过各个通道口进行分流,以便于冷却介质能够比较均匀地分向各个散热流道,从而有利于散热均匀。
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公开(公告)号:CN114121173B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202111371681.9
申请日:2021-11-18
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体模型的先导放电通道温度计算方法及系统,包括:S1获取先导放电通道的电流瞬态值;S2设定先导放电通道的初始热半径,计算先导放电通道内的电场;S3计算先导通道内单位质量产生的焦耳热,获取热传导和辐射所消耗的热量,基于热量守恒计算当前时刻先导通道的平均温度;S4基于先导放电通道内的电场、温度计算通道内电子密度的变化;S5基于先导放电通道内的电场、温度计算通道内的正、负离子密度变化;S6获取先导放电通道的扩散半径,重复S1‑S5步骤,计算下一时刻先导放电通道的温度。本发明计算简单,精度高,效率高,可以更好地应用于工程实际。
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公开(公告)号:CN111915136B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010624479.1
申请日:2020-06-30
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06Q10/0637 , G06F17/16 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明提供了一种智能装备带电作业预期效能评估方法,包括以下步骤:1、分析智能装备带电作业功能系统的技术因子,解析智能装备带电作业的功能;2、分层确定待评估装备开展带电作业所需能力,构建评估指标体系;3、对照技术成熟度和集成成熟度等级判据,确定评估指标的技术成熟度及集成关系;4、逐层聚合计算各级指标的预期效能值;5、校正低于设定值的各级指标的预期效能值;6、构建效能‑成熟度翻译表,将智能装备带电作业预期效能值转换为整数形式的成熟度等级;7、评估各级指标预期效能;8、改进带电作业智能装备的研发决策。本发明可用于定位处于研发阶段的智能装备开展带电作业技术性能,优化研发资源配置,提升研发效率。
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公开(公告)号:CN117710290A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311596828.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请适用于智能缺陷检测的技术领域,提供了一种基于锚点优化的GIS设备缺陷检测方法、系统、终端及介质,其方法包括获取GIS设备的待检测缺陷图像信息和预设的初始锚点组信息;对初始锚点组信息进行对齐卷积处理,生成优化锚点组信息;根据优化锚点组信息和待检测缺陷图像信息,确定目标缺陷区域信息,其中,目标缺陷区域信息用于描述待检测缺陷图像信息中的缺陷区域。本申请能够实现多次优化和精修锚点,精准地预测GIS设备的内部故障类别、位置和大小,通过对齐卷积操作代替常规的卷积层,大幅度提高了回归精度以及检测准确率。
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公开(公告)号:CN117054763A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311025614.0
申请日:2023-08-14
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
IPC: G01R29/24
Abstract: 本申请涉及一种气液两相流的带电量计算方法、装置及设备,该方法包括获取两相流带电试验控制系统的运行参数,运行参数包括冲流电流、冲流速度和两相流流过绝缘板材表面的时间;根据运行参数计算,得到两相流的电荷密度。该气液两相流的带电量计算方法通过构建的两相流流速与带电量之间关系并采用获取的运行参数计算,得到两相流的电荷密度,实现对两相流带电试验控制系统电流密度的测量,解决了现有两相流带电试验控制系统存在电流密度测量困难的技术问题。
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公开(公告)号:CN114018171B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111332274.7
申请日:2021-11-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本申请公开了一种基于差分式光纤谐振腔的高分辨率应变传感器,包括:包括激光模块、PDH频率锁定模块、光纤谐振腔模块和数据处理模块,所述激光模块,用于通过激光器产生激光并进行激光偏振方向与偏振态调节,提供应变传感检测所需要的激光;所述光纤谐振腔模块包括两个光纤谐振腔,所述两个光纤谐振腔通过PDH频率锁定模块同时与激光模块中激光器进行频率锁定,以差分形式消除环境背景噪声干扰,并进行应变传感,产生PDH误差信号;所述数据处理模块,用于检测两个光纤谐振腔的透射信号并进行PDH误差信号分析。本发明能够极大程度地消除背景噪声的影响,以高分辨率检测施加在传感器上的应变。
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公开(公告)号:CN116102887A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211336047.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于绝缘子技术领域,尤其涉及一种硅橡胶绝缘子伞裙材料、硅橡胶绝缘子及其制备方法和应用;本申请提供的一种硅橡胶绝缘子伞裙材料的组成成分包括硅橡胶、氧化铁、纳米蒙脱土、气相法白炭黑、氢氧化铝、硅烷偶联剂、硫化剂以及羟基硅油;其中,氧化铁和纳米蒙脱土能减缓硅橡胶热氧分解,提高硅橡胶复合绝缘子憎水性、憎水迁移性和憎水恢复性,从而解决现有技术中硅橡胶耐老化分解性能有待提高的技术问题。
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