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公开(公告)号:CN107862139A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711098084.7
申请日:2017-11-09
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 一种基于正交试验设计的降低电缆支架涡流损耗的优化方法,该方法包括以下步骤:设计影响因素水平表,并根据水平数和影响因素数计算生成正交试验表;根据正交试验表进行仿真计算,得到各组仿真试验中电缆支架上的涡流损耗值;在正交试验表中添加仿真结果,根据该仿真结果分别求出每个影响因素各水平的均值与极差,并绘制效应曲线图;根据效应曲线图得到各种影响因素对电缆支架涡流损耗的主次顺序,并通过正交试验分析得到降低电缆支架涡流损耗的最优方案。本设计不仅效率高,而且准确性高。
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公开(公告)号:CN108399286A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810111582.9
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种电缆线路钢支架全寿命周期成本评估方法,本方法针对钢支架,通过电缆重力载荷的钢支架应力计算,得到相应的支架结构及由此得到设备材料成本,在此基础上可计算出初始投资成本中的设备成本;通过电磁场计算得到钢支架上的感应涡流及其功率损耗,并在此基础上可计算出由此增加的运行成本;通过电磁场与流场、温度场的耦合数值计算,得到钢支架上的温度变化,再根据隧道中空气湿度等7个因素,计算出钢支架的腐蚀速率,并在此基础上可计算出由此增加的运维成本;将这些因素结合起来应用全寿命周期成本理论对电缆线路经济性进行评估,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN108399285A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810111562.1
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种电缆线路钢支架选型方法,针对电缆线路常用的三种型式钢支架,即角钢支架、槽钢支架、方钢支架,根据电缆隧道中电缆线路三维模型,通过有限元法进行电磁场计算,得到钢支架上的涡流损耗,再通过电磁场与流场、温度场的耦合数值计算,得到钢支架上的温度变化,考虑由于循环变化的热应力引起钢支架的疲劳损伤,计算出钢支架的疲劳寿命。建立电缆钢支架的全寿命周期成本模型,模型中的参数包括了电磁场计算得到钢支架涡流损耗作为的运行成本,使用年限取热疲劳分析得到的疲劳寿命年限,针对某条实际电缆线路的具体情况,将各个参数值代入模型进行计算,可得到整条线路分别采用三种不同型式钢支架的全寿命周期成本,以费用最低为选型依据,最终确定该条线路应选用的钢支架型式,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN108319785A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810112453.1
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
Abstract: 一种电缆线路钢支架全寿命周期成本评估方法,本方法针对钢支架,通过电缆重力载荷的钢支架应力计算,得到相应的支架结构及由此得到设备材料成本,在此基础上可计算出初始投资成本中的设备成本;通过电磁场计算得到钢支架上的感应涡流及其功率损耗,并在此基础上可计算出由此增加的运行成本;通过电磁场与流场、温度场的耦合数值计算,得到钢支架上的温度变化,再根据隧道中空气湿度等7个因素,计算出钢支架的腐蚀速率,并在此基础上可计算出由此增加的运维成本;将这些因素结合起来应用全寿命周期成本理论对电缆线路经济性进行评估,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN108319784A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810112450.8
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉华宇力泰科技有限责任公司
Abstract: 一种基于热疲劳的电缆线路钢支架全寿命周期成本评估方法,对电缆隧道中电缆线路进行电磁场、流场、温度场有限元数值计算,得到钢支架上感应涡流的损耗,得到钢支架的温度变化及由此引起的循环变化的热应力,根据热疲劳分析计算得到钢支架的疲劳寿命年限。然后,建立电缆钢支架的全寿命周期成本模型,模型中的参数包括电磁场计算得到的钢支架涡流损耗作为的运行成本,全寿命周期取热疲劳寿命年限。最后,针对电缆线路从建设、运行、维护直至退役整个过程,将涡流损耗带来的运行成本提高、热疲劳造成的疲劳寿命降低从而改变全寿命周期使用年限作为影响因素,将这些因素结合起来应用全寿命周期成本理论对电缆线路经济性进行评估,为电缆线路的支架设计选型提供一种全新的思路和理论依据。
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公开(公告)号:CN104453339B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201410613136.X
申请日:2014-11-04
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院 , 湖北省送变电工程公司 , 国网直流工程建设有限公司四川工程建设部
Abstract: 本发明提供一种电力线路钢管杆架设用组装工具及工艺,所述电力线路钢管杆架设用组装工具包括底座、主管、斜连杆、水平连杆、顶帽及滑轮组,所述底座四方环绕所述钢管杆,所述主管从所述底座的四角向上延伸叠加至一定高度,所述主管之间采用所述斜连杆和水平连杆进行加固形成箱体,所述顶帽盖设在最上方的所述主管的顶部,所述滑轮组安装在所述顶帽上,所述滑轮组的自由端连接至卷扬机,所述滑轮组的另一端悬挂需要组装的所述钢管杆。本发明的电力线路钢管杆架设用组装工具及工艺采用四根钢管组成的方型构架,围在钢管杆四角,在构架顶部悬挂滑轮组起吊钢管杆,构架体无需落地的固定拉线,通过与钢管杆之间用软附着连接实现自身稳定。
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公开(公告)号:CN108595722A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201711285624.2
申请日:2017-12-07
Applicant: 三峡大学 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院
Abstract: 一种综合管廊电力舱温度监控方法,根据某综合管廊电力舱实际数据,建立综合管廊电力舱二维模型,对不同回路、不同电压等级电缆线路施加实际正常运行时的常规电流。考虑电力舱内空气自然对流的散热状态,采用有限元法进行电磁场、流场、温度场耦合数值计算,根据计算结果,在温度较高的空气区域选取多条温度观测线,读取计算结果中观测线上各温度值,拟合成温度曲线进行对比分析,得到电力舱内环境温度最高的点,在进行电力舱内火灾消防布置温度监控时,对此处进行温度监测。相比目前采用每层电缆表面铺设探测器的方法,本发明一种综合管廊电力舱温度监控方法,极大的降低了工程造价,节约了综合管廊运行维护成本。
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公开(公告)号:CN207010093U
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201720800479.6
申请日:2017-07-04
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院 , 湖北省送变电工程公司
Abstract: 本实用新型属于输变电施工设备技术领域,尤其涉及一种放线滑车轮片包胶装置。该装置包括底座、支撑架、轮片及辅助组件,支撑架可转动地安装在底座上,轮片安装在支撑架上,辅助组件包括支撑板、水平套筒、水平螺杆、竖向套筒、竖向螺杆和挡棍,支撑板安装在底座上,支撑板位于支撑架的侧部,水平套筒沿水平向固定安装在支撑板上,水平螺杆螺纹穿过水平套筒,竖向套筒垂直设置在水平螺杆朝向支撑架的一端,竖向螺杆螺纹穿过竖向套筒,挡棍固定安装在竖向螺杆的底端,挡棍位于轮片的轮槽的外侧。本实用新型具有安装快捷方便,减轻工人的劳动强度,提高安装效率的特点,为保质保量的完成放线滑车保养任务提供了良好的物质条件。
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公开(公告)号:CN205882557U
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201620628487.2
申请日:2016-06-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院
IPC: H02G1/02
Abstract: 本实用新型公开一种可调节卡线器,包括第一夹板、第二夹板、第一连杆和第二连杆,所述第一连杆分别与第一夹板和第二夹板铰接,所述第二连杆分别与第一夹板和第二夹板铰接,所述第一连杆和第二连杆上设置有拉杆,所述拉杆一侧设置有拉环,所述拉环与拉杆铰接,所述第二夹板上设置有挡板,所述挡板上设置有通孔和固定螺钉,所述固定螺钉穿过通孔与第二夹板连接,所述第一连杆上安装有限位螺钉,该可调节卡线器结构紧凑,操作方便,容易调节,固定效果好。
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公开(公告)号:CN206481025U
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201720218964.2
申请日:2017-03-08
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司经济技术研究院 , 国网湖北省电力公司 , 三峡大学
Abstract: 一种叠片型电缆支架隔磁装置,该装置由多个表面涂有薄层绝缘漆或绝缘氧化物的硅钢片叠压而成,所述硅钢片按所需电缆支架的尺寸进行裁剪,放置在电缆支架与电缆之间,并与电缆支架紧密贴合。该装置可以显著地减小电缆支架涡流损耗,达到隔磁目的。
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