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公开(公告)号:CN113418084A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110688039.7
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
IPC: F16L59/065
Abstract: 本申请公开了超导电缆绝热管真空维持方法,包括:步骤1:确定漏气速率、放气速率和漏放气速率;步骤2:预处理绝热管材料;步骤3:选择吸气剂并计算用量;步骤4:布置吸气剂,进行绝热管抽空与真空维持。本发明确定了绝热管真空的漏气速率、放气速率、漏放气速率指标;确定了影响绝热管抽空的关键因素,并提出了解决方案,可实现降低绝热管抽空难度的目标。同时确定了绝热管真空维持方案与吸气剂用量,并提出了吸气剂布置方式,可实现绝热管真空寿命的要求。
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公开(公告)号:CN113408135A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110719700.6
申请日:2021-06-28
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种高温超导电缆的仿真方法,包括步骤:(1)获取高温超导电缆的参数计算公式,包括临界电流密度、超导层电阻、超导层温度;(2)基于参数计算公式构建高温超导电缆的仿真逻辑;(3)根据仿真逻辑基于PSCAD建立高温超导电缆电气元件模型;(4)在PSCAD中构造高温超导电缆的仿真模型,通过故障发生器设置故障进行仿真,分析故障状态下高温超导电缆的暂态特性。本发明高温超导电缆数学模型的核心影响因素是超导层温度,温度的变化会带来临界电流密度和超导层电阻的变化,再进一步影响温度的变化,如此循环。本发明在PSCAD中构建高温超导电缆电气元件模型,并通过施加故障进行仿真,可以实时模拟高温超导电缆在故障状态下的暂态响应特性。
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公开(公告)号:CN113340472A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110420321.7
申请日:2021-04-19
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC: G01K17/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 超导电缆中间接头漏热测量及计算方法与装置,从低温恒温容器中外容器的左侧面到右侧面,在外容器轴线方向上,沿外容器外部圆周采集外容器的表面热通量,并且采集外容器左侧面和右侧面的表面热通量;从柔性绝热管的一端到另一端,在柔性绝热管轴线方向上,沿柔性绝热管外部圆周采集柔性绝热管的表面热通量;基于外容器漏热量计算模型,得到超导电缆中间接头的总漏热量;以及基于绝热管漏热量计算模型,得到绝热管的漏热量。实现对超导电缆中间接头外容器、绝热管漏热量的测量与计算,获得超导电缆中间接头的总漏热量和绝热管漏热量,基于漏热量数据,对超导电缆中间接头和绝热管的制作提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN113276109A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110430722.0
申请日:2021-04-21
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: 本发明公开了一种基于RRT算法的双机械臂解耦运动规划方法及系统,包括:利用双向RRT算法分别对每个机械臂进行针对环境静态障碍物的无碰撞路径规划,以确定每个机械臂的第一运行路径节点序列和每个节点对应的时间信息;将每个机械臂的第一运行路径节点序列根据每个节点对应的时间信息进行一一对应,并行碰撞检测,获取碰撞检测结果;当所述碰撞检测结果指示发生碰撞时,将作为主臂的第一机械臂的第一运行路径节点序列作为动态障碍物,重新对作为从臂的第二机械臂进行无碰撞路径规划,以确定最终运行路径节点序列;根据第一机械臂的第一运行路径节点序列、第二机械臂的最终运行路径节点序列和每个节点对应的时间信息确定双机械臂解耦运动规划方案。
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公开(公告)号:CN113267424A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110743343.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
Abstract: 一种超导电缆波纹管内液氮流动特性试验系统及试验方法,包括液氮杜瓦罐、低温流量阀、过冷器、波纹管试验腔、液氮回收罐、过渡管路、分子泵机组、数据采集组件、数据采集仪、可编程控制器以及计算机,其特征在于:所述液氮杜瓦罐通过低温流量阀和过冷器向波纹管试验腔注入试验用液氮,所述试验用液氮在试验完成后经过所述液氮回收罐被回收;所述数据采集仪与所述可编程控制器通过数据采集组件采集试验过程中系统元件中多个位置的压力、温度与压差数据,并通过所述计算机实现流量阀控制和试验数据处理。本发明的试验系统测量精度更高、误差更小、更加节能环保、经济实用。
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公开(公告)号:CN109063780B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201810907591.9
申请日:2018-08-10
IPC: G06K9/62
Abstract: 本发明公开了基于粒子群优化核近邻传播算法的变压器局部放电识别方法,包括:搭建变压器油纸绝缘局部放电试验模型;灰度图像矩特征,分型特征和纹理特征参数的提取;主成分分析法的特征参数降维;基于核函数和共享近邻的相似度的计算公式;基于粒子群优化核近邻传播算法的分类器的方法步骤。本发明改善传统近邻传播算法只适合处理紧致的超球形结构的数据聚类问题的缺点,当数据集分布松散或结构复杂时仍具有一定的有效性。实验结果表明,应用于局部放电四种放电类型的识别时,基于粒子群优化核近邻传播算法相较于传统近邻传播算法明显提高了识别率,与BP神经网络相比提高了部分模型数据的识别率。
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公开(公告)号:CN110212460A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910556044.5
申请日:2019-06-25
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海电缆研究所有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超导电缆的牵引连接装置,利用本发明的一种超导电缆的牵引连接装置将超导电缆与牵引装置连接时,内连接头和超导电缆的衬芯连接,外连接套管和超导电缆的外连接套连接,牵引装置牵拉牵引螺杆时能够使得内连接头和外连接套管同步移动,从而使得超导电缆的真空绝热保护套和衬芯能够同步移动,从而防止衬芯和真空绝热保护套之间出现滑移现象。由此可见,本发明的一种超导电缆的牵引连接装置能够方便地牵引超导电缆,以便于铺设超导电缆。
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公开(公告)号:CN105842597B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610389243.8
申请日:2016-06-02
Applicant: 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 , 国网上海市电力公司 , 江苏启源雷宇电气科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种一体式冲击电压发生器的车载移动试验平台,包括驾驶室和底部设置有车轮的移动平台、液压装置、可伸缩的升降支架和远离驾驶室设置的底板;底板固定安装在一体式冲击电压发生器的底部,升降支架的一端固定在移动平台的侧边上,另一端安装在底板的侧边上;运输时,一体式冲击电压发生器平卧于移动平台上,底板与移动平台垂直,试验时,一体式冲击电压发生器树立于移动平台上,底板水平放置于移动平台上;液压装置控制升降支架伸缩从而使底板在运输和试验状态之间转换。本发明不仅方便试验装置的运输,而且在试验装置安装时无需借助大型辅助设备,安装过程简单、快速。
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公开(公告)号:CN107194052A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710330650.6
申请日:2017-05-11
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F2217/80
Abstract: 本发明公开了一种分体式冷却变压器冷却效能影响因素的分析方法,包括:利用有限元软件建立分体式冷却变压器的模型并进行网格划分;设定边界条件;设定理想化的样例分析温度场分布;改变外部环境条件以及内部结构再进行模拟计算得到外部环境条件及内部结构对冷却效能的影响。利用此方法可以对分体式冷却变压器的冷却效能提供理论依据,并把握在极端环境下分体式冷却变压器温度场中具体点温度,从而衡量变压器是否安全运行,并对变压器进行必要的维护。本发明可以对分体式冷却变压器的内部构造的改善以及室外布置方式提供一种理论指导,并且可以验证分体式冷却系统在提高冷却效能上的优越性。
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公开(公告)号:CN105425069A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510810010.6
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
CPC classification number: G01R31/00 , G01K1/02 , G01K11/32 , G01R31/027 , G01R31/06
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤测温的变电增容系统,包括:通讯单元(1),用于获取变压器的温度值,并给出温度报警信息;数据处理单元(2),与所述的通讯单元(1)连接,用于推算变压器绕组的损耗、计算变压器绕组的寿命;决策单元(3),与所述的数据处理单元(2)连接,用于预测变压器的过负荷运行能力并给出相应的建议;显示单元(4),与所述的决策单元(3)连接,用于显示与所述变电增容系统相关的状态信息。与现有技术相比,本发明具有实时性好、可靠性高、能保证变压器设备持续、安全运行等优点。
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