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公开(公告)号:CN111308135A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010171172.0
申请日:2020-03-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
IPC: G01R1/04
Abstract: 本发明涉及一种整体式支撑装置,包括固定部、底座、调平组件和检验机构,固定部用于固定电缆保护器,固定部为金属件,其上连接有电线,电线远离固定部的一端用于与外部实验仪器连接,底座包括基板、支撑板和第一连接杆,基板采用绝缘材料制成,支撑板通过至少三个第一连接杆安装于基板的上方,每个第一连接杆的一端与支撑板铰接,另一端与基板铰接,支撑板背离基板的一侧面安装固定部,调平组件与底座连接,用于调节支撑板的水平,检验机构与电线连接,用于根据电线的电流大小初步验证电缆保护器的好坏,检验机构设置在基板与支撑板之间。本发明的整体式支撑装置结构简单,便于搬运,检测精度高,安全性好。
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公开(公告)号:CN119814579A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411965689.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种设备通讯路径确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取预先针对电网设备构建的初始拓扑结构。响应于触发的路径规划指令,根据目标路径构建模型和所述初始拓扑结构进行构建设备通讯路径,其中,所述路径规划指令至少包括启始节点、结束节点和路径构建条件。在满足所述路径构建条件的情况下,根据所述目标路径构建模型的输出,获得设备通讯路径结果,以提高确定设备通讯路径的准确性,提高电网设备之间的通讯效率。
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公开(公告)号:CN119805045A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411878763.6
申请日:2024-12-19
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种充电桩测试装置、测试系统及测试方法,充电桩测试装置包括:主控模块和多个测试模块;所述主控模块与每一所述测试模块电连接;各所述测试模块均包括模拟接口;所述模拟接口与所述充电桩中的充电枪相匹配;所述主控模块用于在所述模拟接口与所述充电桩电连接时通过所述测试模块向所述充电桩发送设定报文,以及接收所述充电桩根据所述设定报文反馈的反馈数据,并根据所述反馈数据确定所述充电桩的性能状态。本发明提供了一种充电桩测试装置、测试系统及测试方法,体积小、重量轻,便于携带,也可以同时对多个充电桩进行性能测试,提高测试效率,降低人工成本。
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公开(公告)号:CN113945960B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202111214352.3
申请日:2021-10-19
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东潮州电力设计有限公司
IPC: G01S19/48
Abstract: 本发明公开了一种无人机查找定位方法及系统。该查找定位方法包括:获取本地位置信息以及无人机端发送的目标位置信息,所述目标位置信息为所述无人机的位置信息;根据所述本地位置信息以及所述目标位置信息计算本地和无人机之间的方位角度;在所述无人机距离本地的距离小于预设距离时,获取本地与无人机的测距信息,并根据所述测距信息确认查找半径;根据所述方位角度和所述查找半径确定所述无人机的位置。本发明实施例的技术方案通过获取本地端和无人机端的位置坐标,计算得到方位角,并获取到两端之间精确的测距数据,可进一步确认无人机的查找半径,从而可以根据方位角度和查找半径对坠毁无人机进行精确查找,实现分米级的定位精度。
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公开(公告)号:CN119710379A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411928135.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C22C21/02 , C22C21/08 , C22F1/043 , C22F1/047 , C22F1/05 , C21D9/52 , B21C37/04 , C22C1/03 , H01B1/02 , H01B9/00 , H01B7/00
Abstract: 本发明提供一种高强韧铝合金单线及其制备方法与应用,所述高强韧铝合金单线的组分按照质量百分含量计,包括:Si 0.40‑0.70wt%,Mg 0.50‑0.90wt%,Fe 0.10‑0.20wt%,Ni 0.05‑0.20wt%,Cu 0.005‑0.01wt%,B
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公开(公告)号:CN119667406A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411761237.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆绝缘层老化程度检测方法及相关装置,包括:基于电缆各层结构建立稳态热路模型;根据结构参数计算外护套的热阻T1和缓冲层的热阻T2,结构参数包括内径和外径;分别测量外护套的表面温度θ0、铝护套的表面温度θ1和电缆的实时负荷电流I;基于外护套的热阻T1、外护套的表面温度θ0和铝护套的表面温度θ1计算电缆的全线热流Q;根据外护套的表面温度θ0、外护套的热阻T1、缓冲层的热阻T2和全线热流Q计算绝缘层的表面温度θ2;根据全线热流Q、绝缘层的表面温度θ2和实时负荷电流I计算绝缘层的导热系数;根据绝缘层的导热系数确定电缆绝缘层的老化程度。在不破坏电缆主绝缘层和导体的情况下检测绝缘层的老化程度。
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公开(公告)号:CN119533693A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411741529.9
申请日:2024-11-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种提高热电阻测量精度的装置及其制作方法,其属于电力设备技术领域,提高热电阻测量精度的装置包括信号线、测温片、支撑杆和热缩管。其中,测温片的一面为连接面,另一面为检测面;信号线的一端正对连接面且与连接面连接,支撑杆平行于信号线延伸,且与连接面连接;信号线和支撑杆共同穿设于热缩管内,热缩管受热能够沿自身径向收缩,从而包覆于信号线和支撑杆上。提高热电阻测量精度的装置的制作方法,应用于上述的提高热电阻测量精度的装置。通过信号线、测温片、支撑杆和热缩管之间的配合,有效地解决了现有技术中因电缆各层材料热膨胀、孔径破坏等原因导致热电阻与测温点无法紧密接触从而产生测量误差的问题。
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公开(公告)号:CN119413845A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411768332.4
申请日:2024-12-04
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆白斑检测方法、装置、电子设备和存储介质,包括:根据电缆各层外部结构的结构参数建立电缆的圆形热路模型,圆形热路模型为电缆的横截面,横截面分为多个扇形微元,每个扇形微元包括由导体向外护套延伸的以及多条热阻支路,每条热阻支路包括与外部结构一一对应的结构热阻;至少一条热阻支路还包括白斑热阻;针对每条热阻支路,根据所属的扇形微元的弧度和结构参数计算每条热阻支路上的结构热阻的热阻值;测量各条热阻支路对应的电缆表面温度、导体的导体温度以及导体的负荷电流值;根据上述数据计算白斑热阻的热阻值并确定是否存在白斑以及白斑所在位置。可在产生白斑的早期阶段检测出白斑,避免白斑进一步扩大。
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公开(公告)号:CN119375294A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411762684.9
申请日:2024-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种对电缆绝缘层检测导热系数的方法、设备及存储介质,该方法包括:对电缆构建稳态热路模型;稳态热路模型中电缆的结构从外到内依次包括外护套、铝护套、缓冲层、绝缘层与导体;对外护套检测第一热阻值;依据第一热阻值在外护套与铝护套之间检测全线热流值;依据全线热流值对部分绝缘层检测第二热阻值;依据第二热阻值对绝缘层检测热导系数。本实施例利用绝缘层材料特性,通过部分绝缘层的热参数去对绝缘层整体检测热导系数,可针对不同结构布置温度传感器,不仅成本低,而且降低了打孔的精度要求,可有效提高对电缆绝缘层检测导热系数的效率。
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公开(公告)号:CN119093382A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411385323.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司揭阳供电局
Abstract: 本发明公开了一种基于配网多类型开关的模式自动化切换和故障处理方法。通过当配网中的目标联络开关已通过人为转供电或者自愈转供电之后,目标联络开关由分闸位置转为合闸位置,将目标联络开关由联络模式切换为分段模式,并通过联络开关分段模式处理方式,对目标第一线路进行故障段确定处理,以完成目标联络开关的自动化切换和故障处理操作;当配网中的目标开环点开关已通过人为转供电或者自愈转供电之后,目标开环点开关由分段模式切换为联络模式,并通过开环点开关联络模式处理方式,对目标第二线路进行故障段确定处理并进行合闸。解决了查找故障停电范围较大和可靠性低的问题,提高了确定故障停电范围的准确性,提高供电可靠性和故障查找效率。
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