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公开(公告)号:CN112864808A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011622028.0
申请日:2020-12-31
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01T4/20
摘要: 本发明公开了一种通过改变均压电容排布方式来优化避雷器电位分布的方法,包括以下步骤:步骤1:搭建避雷器三维静电场仿真计算模型;步骤2:利用有限元法计算避雷器在持续运行电压下的各项数据;步骤3:依据避雷器原设计结构下的电位分布曲线,调整避雷器内部并联均压电容器的排布方式。本发明具备提高避雷器的运行可靠性,保障电力系统安全运行的优点,解决了避雷器单元局部电位分布极不均匀,局部电阻片的快速劣化的问题,适用于电力系统。
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公开(公告)号:CN107729593B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201710704349.7
申请日:2017-08-16
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
发明人: 蔡炜 , 谷山强 , 王海涛 , 赵淳 , 方玉河 , 孟刚 , 严碧武 , 李健 , 郑雷 , 罗浩 , 殷鹏翔 , 洪骁 , 曾瑜 , 龚浩 , 冯智慧 , 李涛 , 梁文勇 , 涂洁 , 王乐希 , 陈汉超 , 方书博
摘要: 本发明涉及一种基于支持向量机的绝缘子检测机器人测量电压值修正方法,根据绝缘子分布参数模型和绝缘子检测机器人等效路模型,模拟存在不同低、零值绝缘子情况,分别计算无机器人时绝缘子串电压分布值和机器人在各片绝缘子测量获得的绝缘子串电压分布值,两组数据作为样本,构成样本库;选取样本集,利用支持向量机模型进行训练,修正得到实际电压分布,通过模型参数优化完成模型训练;利用训练好的模型对测量数据进行修正,即可得到绝缘子串真实电压分布。本方法可以通过典型缺陷情况下的样本数据训练学习得到测量电压值与实际绝缘子串分布电压之间复杂的非线性关系,对正常情况以及不同低、零值绝缘子情况下的测量电压值进行准确修正。
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公开(公告)号:CN107729654B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201710968834.5
申请日:2017-10-18
申请人: 浙江大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力公司温州供电公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F113/16
摘要: 本发明所提供的导线风偏动张力最大值与风速对应关系的确定方法可根据监测到的风速数据直接推算导线风偏过程中导线张力最大值,完善线路安全预警信息。本发明基于连续性方程和平衡方程推导所得的导线风偏平均张力表达式,从解析解函数提取适量的点进行多项式拟合,得到与基本风速直接相关的平均张力多项式。同时,根据有限元计算所得的脉动张力均方根值,采用高斯函数进行拟合,获取脉动张力均方根值表达式。本发明主要考虑了平均张力和脉动张力,且为了便于工程应用,拟合函数仅以基本风速为变量,可以根据实测基本风速直接推算目标线路导线风偏过程中的张力最大值,不再需要繁琐的迭代求解。
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公开(公告)号:CN109502038A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811056414.0
申请日:2018-09-11
CPC分类号: B64D47/08 , B64C2201/127 , H02G1/02
摘要: 本发明公开了一种针对交流单回耐张塔的无人机自主巡检方法,包括以下步骤:S1.确定交流单回耐张塔关键巡检点;S2.选取巡检过程中的拍照关键点和航迹关键点,设定巡检航线;S3.按照设定的巡检航线进行人工巡检,并在巡检过程中,采集航迹关键点坐标、拍照关键点坐标、拍照关键点机头角度和云台角度;S4.根据人工巡检过程中采集到的数据,生成无人机的自主飞行任务和自主拍照任务;S5.上传生成的巡检任务给无人机,控制无人机按照任务全自主飞行,到达拍照关键点时自动调整机头航向和云台角度,调整到位后触发相机拍照,拍照后接着执行后续任务,直至任务完成并返回起飞点。本发明具有巡检风险低,巡检数据结果一致性好,巡检效率高的优势。
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公开(公告)号:CN109466786A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811057017.5
申请日:2018-09-11
CPC分类号: B64D47/08 , B64C2201/127 , H02G1/02
摘要: 本发明公开了一种针对交流单回直线塔的无人机自主巡检方法,包括以下步骤:S1.确定交流单回直线塔关键巡检点;S2.选取巡检过程中的拍照关键点和航迹关键点,设定巡检航线;S3.按照设定的巡检航线进行人工巡检,并在巡检过程中,采集航迹关键点坐标、拍照关键点坐标、拍照关键点机头角度和云台角度;S4.根据人工巡检过程中采集到的数据,生成无人机的自主飞行任务和自主拍照任务;S5.上传生成的巡检任务给无人机,控制无人机按照任务全自主飞行,到达拍照关键点时自动调整机头航向和云台角度,调整到位后触发相机拍照,拍照后接着执行后续任务,直至任务完成并返回起飞点。本发明具有巡检风险低,巡检效率高,数据一致性好的优势。
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公开(公告)号:CN106199354B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610493891.8
申请日:2016-06-24
申请人: 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种绝缘子串并联间隙雷电冲击有效性及放电特性测试方法。该方法通过主处理器及图像采集应用了升降试验原理法及加压测试法。该方法可以同时得到绝缘子串并联间隙的雷电冲击50%放电电压、雷电冲击伏秒特性以及有效、失效性,进而增强并联间隙在输电线路雷电防护中的有效应用。
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公开(公告)号:CN109061317A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810772012.4
申请日:2018-07-13
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种融合甚高频和雷声探测的雷电全过程监测方法及系统,该系统包括:一个数据处理中心站、至少五个甚高频探测站和至少一个雷声探测站;所述甚高频探测站用于雷电甚高频信号的探测、采集以及处理;所述雷声探测站用于采集声音信号;所述甚高频探测站和雷声探测站通过网络将数据发送至数据处理中心站;所述数据处理中心站在接收到各个探测站的探测数据后通过甚高频以及雷声三维定位算法和数据聚类融合处理方法,得出闪电发生发展以及击穿全过程通道的三维监测结果。本发明融合了甚高频和雷声探测及定位方法,能够提供雷电初始击穿、梯级先导以及回击等全过程的雷电通道高精度反演通道,便于综合多角度的理解闪电的放电机制。
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公开(公告)号:CN105912509B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610279047.5
申请日:2016-04-28
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种多区段雷电流幅值累积概率分布统计方法,通过对比同一线路不同次数的地闪拟合得出雷电流幅值累积概率的统计结果、拟合曲线及拟合残差平方和,选择雷电地闪2000次为阀值来分割线路走廊。线路走廊区段划分完毕后,分区段进行曲线拟合,得到输电线路走廊各区间的雷电流幅值累积概率分布公式。这样统计得到的输电线路走廊雷电流幅值累积概率分布参数能更准确地反映线路的雷电活动规律,为线路的防雷计算和工程设计提供指导。
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公开(公告)号:CN107909199A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711117076.2
申请日:2017-11-13
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网湖北省电力公司
CPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02H1/0092 , H02H9/04
摘要: 本发明公开了一种基于雷电预警的特高压直流输电线路雷击主动防护方法,其包括如下步骤:通过雷电预警系统进行雷击判断;如雷电预警系统进行雷击判断结果为否,则输电系统正常运行,雷击主动防护系统不运行;如雷电预警系统进行雷击判断结果为是,则雷击主动防护系统开始运行;通过基于模糊优选的特高压输电线路雷击主动防护方式综合评价方法进行计算,得出优选结果;根据优选结果,调整负荷转移和降压运行的具体参数。本发明的优点在于:进行负荷转移和降压运行主动雷击防护的经济性分析,结合各方案的方法性能指标,进行主动防护方案的方法经济性综合评估。从而达到减小电网雷击故障率、减小雷击造成的经济损失和减少雷击造成的人员伤亡。
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公开(公告)号:CN107729654A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710968834.5
申请日:2017-10-18
申请人: 浙江大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力公司温州供电公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明所提供的导线风偏动张力最大值与风速对应关系的确定方法可根据监测到的风速数据直接推算导线风偏过程中导线张力最大值,完善线路安全预警信息。本发明基于连续性方程和平衡方程推导所得的导线风偏平均张力表达式,从解析解函数提取适量的点进行多项式拟合,得到与基本风速直接相关的平均张力多项式。同时,根据有限元计算所得的脉动张力均方根值,采用高斯函数进行拟合,获取脉动张力均方根值表达式。本发明主要考虑了平均张力和脉动张力,且为了便于工程应用,拟合函数仅以基本风速为变量,可以根据实测基本风速直接推算目标线路导线风偏过程中的张力最大值,不再需要繁琐的迭代求解。
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