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公开(公告)号:CN113420477B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202110688035.9
申请日:2021-06-21
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/16 , G06F119/08
摘要: 一种用于高温超导电缆内部的铜衬芯设计截面计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,假设故障短路电流的焦耳热完全被铜衬芯吸收的情况,获取所述情况下铜衬芯吸收的焦耳热计算公式以及铜衬芯的温升计算公式;步骤2,根据所述焦耳热计算公式和所述温升计算公式,基于不同允许温升获得所述铜衬芯的最小截面;步骤3,验证步骤2中获得的所述铜衬芯的最小截面以获取所述铜衬芯达到对应温升的所需时间,并生成铜衬芯的故障短路时间与铜衬芯温度的关系曲线;步骤4,基于所述铜衬芯的故障短路时间与铜衬芯温度的关系曲线选取铜衬芯的最小截面的最优方案。本发明方法在保障超导电缆成本低、重量轻的同时保障了超导带材的传输安全。
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公开(公告)号:CN113420477A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110688035.9
申请日:2021-06-21
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/16 , G06F119/08
摘要: 一种用于高温超导电缆内部的铜衬芯设计截面计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,假设故障短路电流的焦耳热完全被铜衬芯吸收的情况,获取所述情况下铜衬芯吸收的焦耳热计算公式以及铜衬芯的温升计算公式;步骤2,根据所述焦耳热计算公式和所述温升计算公式,基于不同允许温升获得所述铜衬芯的最小截面;步骤3,验证步骤2中获得的所述铜衬芯的最小截面以获取所述铜衬芯达到对应温升的所需时间,并生成铜衬芯的故障短路时间与铜衬芯温度的关系曲线;步骤4,基于所述铜衬芯的故障短路时间与铜衬芯温度的关系曲线选取铜衬芯的最小截面的最优方案。本发明方法在保障超导电缆成本低、重量轻的同时保障了超导带材的传输安全。
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公开(公告)号:CN113432980A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110705300.X
申请日:2021-06-24
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
摘要: 一种超导电缆拉伸性能的测试方法,其中包括以下步骤:步骤1,分别将测试样带置于常温和液氮环境中,并基于多个施加负载获得对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置;步骤2,基于所述测试样带分别在常温和液氮环境中的悬垂线初始位置,计算测试样带的收缩率;步骤3,基于所述多个施加负载和所述对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置,模拟出测试样带的应力应变曲线;步骤4,基于所述测试样带的应力应变曲线计算杨氏模量,并基于所述收缩率和杨氏模量评价测试样带的拉伸性能。本发明方法简单、仪器使用简便、成本低、测试准确。
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公开(公告)号:CN113432980B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110705300.X
申请日:2021-06-24
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
摘要: 一种超导电缆拉伸性能的测试方法,其中包括以下步骤:步骤1,分别将测试样带置于常温和液氮环境中,并基于多个施加负载获得对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置;步骤2,基于所述测试样带分别在常温和液氮环境中的悬垂线初始位置,计算测试样带的收缩率;步骤3,基于所述多个施加负载和所述对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置,模拟出测试样带的应力应变曲线;步骤4,基于所述测试样带的应力应变曲线计算杨氏模量,并基于所述收缩率和杨氏模量评价测试样带的拉伸性能。本发明方法简单、仪器使用简便、成本低、测试准确。
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公开(公告)号:CN113468785A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110763776.9
申请日:2021-07-06
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 一种高温超导电缆波纹管内液氮流动的模型仿真方法,其特征在于,包括:步骤1,为高温超导电缆波纹管构建几何模型,并对几何模型划分网格;步骤2,利用求解器对波纹管内的液氮流动进行数值模拟,从而计算出波纹管内对应于不同入口速度的液氮压降数据;步骤3,对不同的波纹管重复步骤1和步骤2,以获得不同的波纹管内对应于不同入口速度的液氮压降数据,并获得不同的波纹管内液氮压降和摩擦因子随雷诺数的变化曲线;步骤4,基于不同的波纹管内液氮压降和摩擦因子随雷诺数的变化曲线,获得波纹管不同因素对液氮流动的影响规律,以及对波纹管换热效果的影响规律。本发明方法,能准确提供多种不同参数对波纹管内液氮流动特性的仿真参考。
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公开(公告)号:CN215894210U
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202121414947.9
申请日:2021-06-24
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
摘要: 一种超导电缆拉伸性能的测试架,包括试样放置架(1)、拉力单元、测量单元、测试样带(2),其特征在于:所述试样放置架(1)一端具有悬挂平台,用于悬挂所述拉力单元;所述拉力单元一端固定于悬挂平台上,另一端与测试样带一端固定连接,用于对所述测试样带(2)施加负载,并测量试验过程中施加的负载;所述测试样带(2)被放置于试样放置架(1)上,一端通过拉力单元获得测试拉力,另一端固定于试样放置架(1)的另一端;所述测量单元与所述测试样带(2)中一点或多点位置绑定,用于测量所述位置在拉力单元施加负载并发生形变时的偏移量。
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公开(公告)号:CN114091533B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111348818.9
申请日:2021-11-15
申请人: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06F18/241 , G06F18/214 , G01H9/00
摘要: 本发明涉及一种基于激光测振的变压器噪声识别和逆向还原方法及介质,所述方法包括:构建待测变压器的声振耦合模型,获得优化的测点布置方案;基于所述优化的测点布置方案,利用激光测振法获得各测点的表面振动信号;以设定时间长度对所述表面振动信号进行拆分,获得多个表面振动时域信号片段;以所述多个表面振动时域信号片段作为预先训练的噪声识别与还原神经网络模型的输入,获得对应的设备状态和噪声时域信号估计值;将所述噪声时域信号估计值转化为声场指标及声场分布,实现变压器噪声识别与还原。与现有技术相比,本发明具有安全、便捷、可靠等优点,可适用于强电强磁高压等各种复杂工作场景下不同型号变压器噪声识别与逆向还原的测试。
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公开(公告)号:CN112232366B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202010941484.5
申请日:2020-09-09
申请人: 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06F18/2431 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G01R31/302 , G01K1/02
摘要: 本发明涉及一种基于RFID监测的电气设备故障预警方法及系统,该方法具体为:通过RFID温度采集系统采集电气设备的时序温度数据集并进行预处理,并输入训练好的去噪自编码网络和长短时记忆神经网络,分别获得第一故障预警信息和第一预测故障预警信息,并输入训练好的Xgboost模型,获得故障预警等级;获取电气设备的历史时序温度数据和对应的历史故障预警信息,对历史时序温度数据进行预处理,去噪自编码网络和长短时记忆神经网络以预处理后的历史时序温度数据和对应的历史故障预警信息作为训练集,Xgboost模型以历史故障预警信息及对应的故障预警等级作为训练集。与现有技术相比,本发明具有避免过拟合和精度高等优点。
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公开(公告)号:CN117592272A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311568590.3
申请日:2023-11-22
申请人: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 河北科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种热湿迁移作用下直埋电缆缆芯温升计算方法、介质及设备,所述方法包括以下步骤:采集电缆数据和环境数据,构建直埋电缆热湿迁移计算模型;基于电缆历史运行数据,利用所述直埋电缆热湿迁移计算模型,计算不同电缆损耗下的直埋电缆缆芯温度随时间的关系曲线;根据所述直埋电缆缆芯温度随时间的关系曲线计算不同电缆损耗下的可变热阻与时间的关系曲线;基于所述可变热阻与时间的关系曲线拟合获得可变热阻与时间的关系式;获取计算时刻日期,基于所述可变热阻与时间的关系式得到可变热阻,进而计算获得不同电缆损耗下的直埋电缆缆芯温升。与现有技术相比,本发明具有效率高、有助于提高电力电缆利用率等优点。
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公开(公告)号:CN116027149A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211291923.8
申请日:2022-10-20
申请人: 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种用于PPLP的放电试验方法,通过对用于PPLP的放电试验装置进行接线;安装高压电极、接地电极和三明治结构;试验前静置工作;气隙放电试验的升压操作;气隙放电试验的放电信号采集;取多次后得到的起始放电电压的平均值作为气隙放电起始放电电压值大小;当外施电压等级达到起始放电电压的平均值后,以0.5kV为步长,每次升压后观察示波器显示的精密电阻的电压波形,并采集放电信号;这样的方法精确率高,本身故障率低。
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