-
公开(公告)号:CN117074068A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311316376.9
申请日:2023-10-12
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局海口分局
Abstract: 本发明公开一种海底电缆抢修打捞回放过程试验装置及方法,所述装置包括六自由度平台,手动吊葫芦一端与六自由度平台连接,下水桥设在六自由度平台边缘,手动吊葫芦连接的缆绳沿下水桥表面向地面方向延伸,缆绳延伸至地面的一端与海缆一端连接,海缆另一端由地面固定装置固定;力传感器、应变片设置在海缆的表面上,本发明在不同的船体速度与海缆起吊或下放速度比的情况下进行试验,得到海缆打捞回放过程中海缆张力、应力及曲率数据;本发明可确定不同工况下,海缆打捞回放时可使用的船体速度与起吊或下放速度比,避免出现海缆打捞或回放过程中因采用了不恰当的船体速度与起吊或下放速度比导致海缆张力或应力或曲率过大,以致海缆被破坏的情形。
-
公开(公告)号:CN117074068B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311316376.9
申请日:2023-10-12
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局海口分局
Abstract: 本发明公开一种海底电缆抢修打捞回放过程试验装置及方法,所述装置包括六自由度平台,手动吊葫芦一端与六自由度平台连接,下水桥设在六自由度平台边缘,手动吊葫芦连接的缆绳沿下水桥表面向地面方向延伸,缆绳延伸至地面的一端与海缆一端连接,海缆另一端由地面固定装置固定;力传感器、应变片设置在海缆的表面上,本发明在不同的船体速度与海缆起吊或下放速度比的情况下进行试验,得到海缆打捞回放过程中海缆张力、应力及曲率数据;本发明可确定不同工况下,海缆打捞回放时可使用的船体速度与起吊或下放速度比,避免出现海缆打捞或回放过程中因采用了不恰当的船体速度与起吊或下放速度比导致海缆张力或应力或曲率过大,以致海缆被破坏的情形。
-
公开(公告)号:CN118364600A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410240039.4
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06Q50/06 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种高压直流电缆载流量计算方法及其应用,该方法包括:建立直流电缆载流量计算的等效热路模型;计算由电缆线芯最高允许工作温度所决定的载流量;计算绝缘温差并与绝缘温差允许值比较;计算考虑绝缘允许温差限制时新的电缆载流量;获取电缆的最大设计场强和局部场强;根据最大设计场强和局部场强计算允许载流量;选用考虑绝缘允许温差限制和考虑场强限制的载流量中数值大的结果输出。本发明提供的高压直流电缆载流量计算方法可实现高压直流电缆载流量的精准计算,特别适用于额定电压在5kV以上的直流电缆,可达到合理利用电缆、保证线路安全、稳定、高效运行的目的,具有计算结果准确,符合实际需求的特点。
-
公开(公告)号:CN106711905B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201611218069.7
申请日:2016-12-26
Applicant: 国网新疆电力公司经济技术研究院 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 国家电网公司
Inventor: 程峰 , 徐玉波 , 康建国 , 岳华刚 , 周楠 , 张力 , 张瑚 , 黄欲成 , 李健 , 刘文勋 , 吕健双 , 柏晓路 , 吴高波 , 周魁 , 张冯硕 , 林芳 , 岳浩 , 向宇
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性复合材料的输电线路防风偏杆塔,具体设计一种输电线路防风偏杆塔的结构。它包括塔身,塔身的顶部两端均连接有导线横担,还包括柔性阻拦索,所述柔性阻拦索由自上而下依次连接的联塔延长金具、第一带伞裙的柔性复合绝缘子、无伞裙的柔性复合绝缘子、第二带伞裙的柔性复合绝缘子、第一连接金具、拉索、第二连接金具、弹簧和第三连接金具,每个导线横担的空余端端部与塔身的中部之间均连接所述柔性阻拦索,所述联塔延长金具与导线横担的空余端端部连接,第三连接金具与塔身的中部连接。本发明避免了以往工程中出现的导线对杆塔的风偏闪络问题,提供了输电线路安全可靠性。
-
公开(公告)号:CN113177182A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110476609.6
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道中GIL载流量计算方法。它包括如下步骤,步骤一:计算最高工作温度下导体的交流电阻及外壳损耗因数;步骤二:计算绝缘气体等效热阻;步骤三:计算周围环境热阻;步骤四:通过GIL载流量的计算式算GIL载流量。本发明克服了现有隧道中GIL载流量的计算多采用温度场仿真的方式,计算过程复杂、繁琐,缺乏数值计算方法的缺点;具有可快捷地计算出GIL载流量,实用性强、结果准确的优点。
-
公开(公告)号:CN112993866A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110474771.4
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直埋电缆低热阻回填方法。它包括如下步骤,步骤一:采用水泥和细沙均匀混合配制成低热阻回填材料;步骤二:开挖电缆直埋沟,将低热阻回填材料均匀铺设在沟底;步骤三:敷设高压电缆,将低热阻回填材料回填在高压电缆四周;步骤四:铺设盖板,并回填电缆周围原状土。本发明具有能够提高直埋敷设高压电缆的载流量,降低电缆工程建设成本,保证电缆线路安全运行的优点。
-
公开(公告)号:CN115994468A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211694325.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种基于动态负荷的海上风电送出直埋海底电缆截面优化方法,包括以下步骤:确定风电场的额定输送容量,获取风电场考虑裕度的动态负荷曲线;根据所述风电场的额定输送容量,初选海底电缆截面和对应的载流量计算值;建立直埋海底电缆分层热路模型,计算海底电缆及周围土壤环境各层的热阻、热容和损耗;基于所述动态负荷曲线和热路模型,采用有限差分法求解电缆暂态温度响应的热传导偏微分方程,迭代求解海底电缆温升响应;根据所述电缆温升计算结果和导体温度允许值进行比较,直到选择最大的海底电缆截面作为最终的电缆截面。本发明能在保证电缆温升不超过电缆导体温度的前提条件下,减小海底电缆截面面积,降低工程投资。
-
公开(公告)号:CN105703304B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201610263275.3
申请日:2016-04-26
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: H02G7/20
Abstract: 本发明公布了一种500kV输电线路邻相导线换相结构,它包括塔身(1),在所述的塔身(1)上安装有一对地线支架(3),在所述的塔身(1)中相挂点上设置有一个“T”形的绝缘子串(2),所述的一对地线支架(3)以所述的塔身(1)为中心线对称布置在两侧,在所述的地线支架(3)上挂有跳线绝缘子串(4),所述的跳线绝缘子串(4)上挂有跳线(5);它克服了现有技术中当仅有两相相序不对应,需要三相全部换位的缺点,具有结构简单、造价低廉、施工方便、运行可靠的优点。
-
公开(公告)号:CN105958464A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610371306.7
申请日:2016-05-30
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开一种特高压直流接地极线路绝缘配合方法。包括以下具体步骤:步骤1,按操作过电压水平选择招弧角间隙值;步骤2,按熄弧能力选择招弧角间隙值;步骤3,综合上述按操作过电压水平和熄弧能力选择间隙的结论,提出最终的招弧角配置结果。该方法设计方案综合考虑了特高压直流接地极线路沿线过电压和招弧角熄弧能力,采用伏安特性曲线相交法确定招弧角间隙值,满足了特高压直流接地极线路绝缘配合的要求,避免了特高压直流接地极线路发生过电压击穿和直流续流无法熄弧的技术问题,提高了特高压直流接地极线路的运行可靠性。
-
公开(公告)号:CN115994468B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211694325.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种基于动态负荷的海上风电送出直埋海底电缆截面优化方法,包括以下步骤:确定风电场的额定输送容量,获取风电场考虑裕度的动态负荷曲线;根据所述风电场的额定输送容量,初选海底电缆截面和对应的载流量计算值;建立直埋海底电缆分层热路模型,计算海底电缆及周围土壤环境各层的热阻、热容和损耗;基于所述动态负荷曲线和热路模型,采用有限差分法求解电缆暂态温度响应的热传导偏微分方程,迭代求解海底电缆温升响应;根据所述电缆温升计算结果和导体温度允许值进行比较,直到选择最大的海底电缆截面作为最终的电缆截面。本发明能在保证电缆温升不超过电缆导体温度的前提条件下,减小海底电缆截面面积,降低工程投资。
-
-
-
-
-
-
-
-
-