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公开(公告)号:CN103217659B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310134337.7
申请日:2013-04-17
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 河南平高电气股份有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种特快速暂态过电压测量系统的标定方法与标定装置。该特快速暂态过电压测量系统的标定方法包括:设置有测量系统的气体绝缘金属封闭开关设备GIS的测试母线连接至直流电压源;在测试母线的电位提高至直流电压源的输出电压后,断开GIS设备至直流电压源的电连接;将测试母线的一端接地,以使测试母线的电位产生振荡衰减;读取测量系统在振荡衰减过程中的测量波形;根据测量波形和输出电压计算测量系统的测量分压比。本发明的技术方案与现有标定方法相比,标定所用电压幅值更高,标定环境与测量系统的实际工作环境一致,提高了标定的准确性。
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公开(公告)号:CN102296868B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201110150337.7
申请日:2011-06-07
IPC: E04H12/08
Abstract: 本发明涉及自适应带颈法兰制造方法和系统。所述系统包括:第一获取装置,获取钢管塔中的钢管直径、壁厚和型号;第二获取装置,根据钢管的直径和壁厚获取所述钢管的轴向拉力占其轴向承载力的比例参数;第三获取装置,获取所配置的带颈法兰的强度裕度;确定装置,基于所述比例参数和强度裕度自适应地确定所述带颈法兰的强度级别,使得所述强度级别是预选的强度级别中大于等于所述比例参数与所述强度裕度之和的最小值;计算装置,计算与所述强度级别和钢管的型号相对应的带颈法兰规格参数;以及制造装置,根据带颈法兰规格参数制造带颈法兰。该系统避免了按钢管100%设计承载力计算法兰所产生的设计裕度较大的问题,提高了带颈法兰设计的经济性。
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公开(公告)号:CN109759737B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910086387.X
申请日:2019-01-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: B23K31/12
Abstract: 本发明公开了一种含气孔缺陷的GIL铝合金焊接管道安全评定方法,先对气孔缺陷进行规则化处理得到规则气孔;再建立管道的有限元管道模型;对有限元管道模型进行弹塑性分析获得管道的一个内压极限载荷;改变规则气孔的尺寸,再重复上述过程获取管道的另外多个内压极限载荷,分析多个内压极限载荷的变化规律从而确定内压极限载荷求解函数;最后根据内压极限载荷求解函数计算出含气孔缺陷的待测管道的内压极限载荷,判断含气孔缺陷的待测管道的内压极限载荷除以参考极限载荷的商是否大于安全系数,并根据判断结果判断管道是否符合安全要求。本发明能够快速有效地对含气孔缺陷的GIL管道进行安全评定。
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公开(公告)号:CN109759737A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910086387.X
申请日:2019-01-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: B23K31/12
Abstract: 本发明公开了一种含气孔缺陷的GIL铝合金焊接管道安全评定方法,先对气孔缺陷进行规则化处理得到规则气孔;再建立管道的有限元管道模型;对有限元管道模型进行弹塑性分析获得管道的一个内压极限载荷;改变规则气孔的尺寸,再重复上述过程获取管道的另外多个内压极限载荷,分析多个内压极限载荷的变化规律从而确定内压极限载荷求解函数;最后根据内压极限载荷求解函数计算出含气孔缺陷的待测管道的内压极限载荷,判断含气孔缺陷的待测管道的内压极限载荷除以参考极限载荷的商是否大于安全系数,并根据判断结果判断管道是否符合安全要求。本发明能够快速有效地对含气孔缺陷的GIL管道进行安全评定。
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公开(公告)号:CN109063240A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810633351.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 国家电网有限公司 , 北京航空航天大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/50 , G06F2217/36
Abstract: 本发明提供一种基于早期失效期判别的特高压GIS母线使用寿命评估方法,其步骤如下:步骤一:特高压GIS母线运行情况分析;步骤二:特高压GIS母线早期失效期判别;步骤三:特高压GIS母线使用寿命评估;通过以上步骤,针对特高压GIS母线提出了一种基于规定可靠性水平的早期失效期判别方法,和特高压GIS母线使用寿命评估方法;该方法简便实用,有效解决了特高压GIS母线的使用寿命评估问题。
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公开(公告)号:CN108761281A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810316088.6
申请日:2018-04-10
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本公开涉及一种气体绝缘输电线路状态监测及局部放电定位方法及系统。该方法包括在多个气室中至少一个气室的温度数据和/或压力数据满足第一判别条件时,将多个气室的温度压力数据输入判别模型中处理,获取多个气室的判别运行参数;根据输电线路的测量运行参数及多个气室的判别运行参数,判断输电线路是否满足发生局部放电的局放条件;在满足局放条件时,确定发生局部放电的第一气室。根据本公开的实施例,通过使用判别模型对异常数据进行识别,能够准确地判断局部放电是否发生以及发生局部放电的气室,为线路维修提供及时准确的依据。
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公开(公告)号:CN108305014A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810155798.5
申请日:2018-02-23
Applicant: 国家电网公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力公司检修分公司
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种基于可靠性屋和粗糙理想点发的故障模式与影响分析方法,以可靠性屋的矩阵结构为基础,通过专家打分的方式,获得失效模式的评分信息;采用粗糙数融合不同专家给出的评分信息,建立失效模式粗糙数评分矩阵;通过分析失效模式的传播机理,建立失效模式传播链,以失效模式的传播方向和强度作为输入,重新构建失效模式粗糙数评分矩阵,在充分考虑风险因素权重差异的情况下,引入理想点(VIKOR)法对失效模式的风险等级进行排序;相比与传统的FMEA方法及其现有的改进发放,本发明能够有效地处理专家评分信息的主观性与不确定性问题,充分考虑了失效模式间的传播影响关系,使得出的分析结果更容易被决策者接受。
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公开(公告)号:CN108007817A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711340999.4
申请日:2017-12-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G01N9/00
CPC classification number: G01N9/00
Abstract: 本发明公开了一种长距离气体绝缘输电线路SF6气体密度监测系统,包括:多个数据获取模块,每个数据获取模块用于获取对应监测点的SF6气体密度数据并发送至服务器;每个数据获取模块,包括:多个SF6气体密度传感器和多个气体密度监测设备,每个SF6气体密度传感器用于与对应监测点的气体密度监测设备进行通信,对每个SF6气体密度传感器所在气室的SF6气体密度数据进行实时获取,并发送至气体密度监测设备;每个气体密度监测设备用于控制对应的SF6气体密度传感器对所述检测数据进行采集,接收所述对应的SF6气体密度数据,并将所述对应的SF6气体密度数据打包后发送至服务器;服务器,用于接收每个监测点的SF6气体密度数据并建立每个监测点的密度历史数据库。
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公开(公告)号:CN101446617A
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200810112990.2
申请日:2008-05-27
Applicant: 中国电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于直流气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)的试验研究装置,该装置具备SF6气体间隙绝缘试验、绝缘子沿面闪络特性试验、以及金属导电微粒试验的试验能力,能够很好地满足直流GIL绝缘试验的需要。该装置具有大致“L”型的外形,包括竖直方向上的高压引线端、高压均压环和硅橡胶复合绝缘子高压套管;以及在水平方向上,同轴分布的位于中间的高压导杆电极和外围的试验装置外壳,以及三个气室共同组成横向的试验装置外壳。
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公开(公告)号:CN109063240B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN201810633351.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 国家电网有限公司 , 北京航空航天大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/00
Abstract: 本发明提供一种基于早期失效期判别的特高压GIS母线使用寿命评估方法,其步骤如下:步骤一:特高压GIS母线运行情况分析;步骤二:特高压GIS母线早期失效期判别;步骤三:特高压GIS母线使用寿命评估;通过以上步骤,针对特高压GIS母线提出了一种基于规定可靠性水平的早期失效期判别方法,和特高压GIS母线使用寿命评估方法;该方法简便实用,有效解决了特高压GIS母线的使用寿命评估问题。
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