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公开(公告)号:CN104733140A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510089900.2
申请日:2015-02-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院 , 湖北鑫德赛绝缘技术有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种有机保护套,所述有机保护套16采用双层胶有机保护套16,里面一层有机保护套16采用半导电胶材料,外面一层有机保护套16采用普通硅橡胶,所述有机保护套16的外环面与绝缘子钢脚11侧绝缘件表面采用平滑过渡的方式粘接,从而实现改变保护锌套17的腐蚀部位,将腐蚀部位由原来承受机械应力的钢脚11与水泥12交界处转移到保护锌套17不承受机械应力的外露部分,避免锌套与水泥12胶合剂之间的粘结特性下降,进而保证了绝缘子的机械强度。
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公开(公告)号:CN104733136A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510089843.8
申请日:2015-02-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院 , 湖北鑫德赛绝缘技术有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种直流盘形悬式瓷和玻璃绝缘子,所述绝缘子包括铁帽、紧锁销、绝缘件、钢脚11、水泥12、保护锌套17、有机保护套16,所述有机保护套16的上表面接触所述保护锌套17与所述水泥12的交界处,所述有机保护套16的内环面与所述保护锌套17外表面紧密结合,所述有机保护套16的外环面与所述绝缘件位于钢脚11侧的表面采用平滑过渡的方式粘接,从而实现改变保护锌套17的腐蚀部位,将腐蚀部位由原来承受机械应力的钢脚11与水泥12交界处转移到保护锌套17不承受机械应力的外露部分,避免锌套与水泥12胶合剂之间的粘结特性下降,进而保证了绝缘子的机械强度。
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公开(公告)号:CN104733137B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510089909.3
申请日:2015-02-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 本发明实施例公开一种金属附件腐蚀极端地区用直流盘形悬式瓷和玻璃绝缘子,所述绝缘子包括钢脚11、水泥12、保护锌套13、有机保护套41,所述有机保护套41的上表面接触所述保护锌套13与所述水泥12的交界处,所述有机保护套41的内环面的两侧与所述保护锌套13紧密结合,所述有机保护套41与所述伞形增厚型锌套42接触的内环面是倾斜的,倾斜的角度与所述伞形增厚型锌套42的伞面角度相同,所述有机保护套41的内环面与所述保护锌套13的外表面采用平滑过渡的方式粘接;所述保护锌套13和所述有机保护套41均安装于所述钢脚11上,从而实现将腐蚀部位由原来承受机械应力的钢脚11与水泥12交界处转移到保护锌套13不承受机械应力的外露部分,避免锌套与水泥12胶合剂之间的粘结特性下降,进而保证了绝缘子的机械强度。
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公开(公告)号:CN104733137A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510089909.3
申请日:2015-02-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 本发明实施例公开一种金属附件腐蚀极端地区用直流盘形悬式瓷和玻璃绝缘子,所述绝缘子包括钢脚11、水泥12、保护锌套13、有机保护套41,所述有机保护套41的上表面接触所述保护锌套13与所述水泥12的交界处,所述有机保护套41的内环面的两侧与所述保护锌套13紧密结合,所述有机保护套41与所述伞形增厚型锌套42接触的内环面是倾斜的,倾斜的角度与所述伞形增厚型锌套42的伞面角度相同,所述有机保护套41的内环面与所述保护锌套13的外表面采用平滑过渡的方式粘接;所述保护锌套13和所述有机保护套41均安装于所述钢脚11上,从而实现将腐蚀部位由原来承受机械应力的钢脚11与水泥12交界处转移到保护锌套13不承受机械应力的外露部分,避免锌套与水泥12胶合剂之间的粘结特性下降,进而保证了绝缘子的机械强度。
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公开(公告)号:CN104733139A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510089876.2
申请日:2015-02-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 本发明实施例提供一种绝缘子金属附件腐蚀极端严重地区用有机保护套,所述有机保护套41与伞形增厚型锌套42接触的内环面是倾斜的,倾斜的角度与所述伞形增厚型锌套42的伞面角度相同,绝缘子包括铁帽(61)、紧锁销、绝缘件、钢脚11、保护锌套13、有机保护套41,从而实现改变保护锌套13的腐蚀部位,将腐蚀部位由原来承受机械应力的钢脚11与水泥12交界处转移到保护锌套13不承受机械应力的外露部分,避免锌套与水泥12胶合剂之间的粘结特性下降,进而保证了绝缘子的机械强度。
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公开(公告)号:CN117458717B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202311417450.6
申请日:2023-10-30
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种电力网络巡视系统,包括:线路数据获取模块,用以获取电力网络的线缆的实体信息;AR建模模块,用以根据所述实体信息构建电力网络的线缆三维AR模型;动态信息采集模块,用以获取电力网络各监测点的动态信息;动态信息处理模块,用以根据各所述监测点的动态信息以及对应的实体信息分析电力网络的全局动态信息;动态拟合模块,用以根据所述线缆三维AR模型以及所述全局动态信息构建线缆运行动态AR模型;本发明实现了通过AR技术对电力网络进行直观的事实数据监测,使得对电力网络的监测更加简便,从而解决了现有技术中AR场景巡视过程中未将巡视过程中的检测数据在AR场景中实时显示导致的巡视排查效率低的问题。
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公开(公告)号:CN117740152A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311601628.2
申请日:2023-11-27
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种电力线路温度监测方法、系统、设备和介质,涉及电力线路技术领域。通过获取电力线路内光栅的散射光强度,判断散射光强度是否小于初始一级预设散射光强度,若是,则跳转执行获取电力线路内的散射光强度的步骤。若否,则判断散射光强度是否小于或等于初始二级预设散射光强度,若是,则根据散射光强度的持续时长和预设时长标准,确定电力线路对应的第一监测数据。若否,则判定电力线路发生故障,生成第二监测数据并发出警报。通过对电力线路的散射光强度进行监测,基于监测点位处异常情况持续时长对异常进行二次判定或判定电力线路发生故障并发出警报,从而避免了外界因素对监测结果的影响,进一步提高监测精度。
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公开(公告)号:CN117213561B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311475381.4
申请日:2023-11-08
申请人: 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种应于光纤传感器的电力线路监测方法和系统,涉及电力线路监测技术领域,当接收到子线路上多个光纤传感器的监测数据时,从全部监测数据中随机选取预设初始数据量的监测数据作为校验数据,根据校验数据和预设的标准校验阈值,确定子线路对应的分析策略,采用分析策略对校验数据进行分析,生成对应的分析结果,获取电力线路中与子线路相邻的子线路的光纤分布数据,并输入预设的离散度模型生成对应的离散度值,根据离散度值与预设的离散阈值的比较结果,确定子线路对应的调整方式,根据调整方式调整光纤传感器个数和初始数据量,并跳转执行上述步骤。解决了现有监测系统对复杂环境强干扰下电力线路外破风险的监测精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117253019A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311340800.3
申请日:2023-10-17
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及电力设备智能运维技术领域,公开了一种电力网络的AR运维系统及方法,本系统通过将电力网络的巡检路线划分成若干个巡检单元,并将每个巡检单元对应的三维AR模型划分为若干个模型区域,而每个模型区域对应有一个三维AR模型,还将当前巡检所获取的当前实体区域信息与前一次巡检对应的实体区域信息进行逐一比对,基于差异度确定需更新AR模型的模型区域,并确定与需更新AR模型的模型区域相连接的模型区域对应的当前实体区域信息与前一次巡检对应的实体区域信息进行对比,从而确定需更新AR模型的模型区域,对需更新AR模型的模型区域进行重新建模,从而避免不必要的模型重建,提高了设备运维效率。
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公开(公告)号:CN117008202A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310995162.2
申请日:2023-08-08
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 李国伟 , 王俊波 , 唐琪 , 张殷 , 刘崧 , 陈志平 , 陈贤熙 , 刘少辉 , 刘昊 , 吴焯军 , 赖艳珊 , 陈卓昀 , 王智娇 , 章涛 , 蒋维 , 罗容波 , 简淦杨 , 姬煜轲 , 廖一帆 , 李果 , 唐力 , 廖楚京 , 关红兵
摘要: 本发明公开了一种地下管道定位装置、方法及设备,装置包括管线仪、固定支架、移动载具、旋转电机、激光测距机构、倾角传感器、电磁数据采集机构和计算单元;激光测距机构设置于旋转电机上,该机构用于获取位置数据;电磁数据采集机构设置于管线仪的第一端,管线仪分别与旋转电机转动连接,该机构用于当目标点符合预设垂直条件时,采集磁感应强度;倾角传感器设置于各管线仪的第二端,该传感器用于采集夹角数据;计算单元用于获取并基于位置数据和夹角数据,确定地下管道埋深值;解决了现有的地下管道检测方法在面对地下管道的埋深深度大幅变化时,其测量精度会大幅下降,导致不能满足工程上的高精度测量要求的技术问题。
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