-
公开(公告)号:CN103439301A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310338134.X
申请日:2013-08-05
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 华南理工大学
IPC分类号: G01N21/63
摘要: 本发明公开了一种20号钢珠光体球化等级的现场快速分析方法,弥补了传统割管或复膜金相分析等破坏性、工序繁琐、对操作者知识水平和经验要求高等不足之处。本发明在分析前无需对电站锅炉受热面管道表面进行机械清除和磨抛,利用脉冲激光直接作用于管道表面,采集等离子体光谱数据,提取表征管道基体的特征光谱数据,利用包含不同珠光体球化等级样品的光谱数据库,结合主成分分析方法进行类别区分,从而获得被测20号钢管道的球化等级。本发明的整个数据分析过程由计算机程序自动完成,检测总耗时小于2分钟,具有接近无损、检测工序简单、对操作者的专业知识水平和经验要求低、检验效率高等优点。
-
公开(公告)号:CN103439301B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310338134.X
申请日:2013-08-05
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 华南理工大学
IPC分类号: G01N21/63
摘要: 本发明公开了一种20号钢珠光体球化等级的现场快速分析方法,弥补了传统割管或复膜金相分析等破坏性、工序繁琐、对操作者知识水平和经验要求高等不足之处。本发明在分析前无需对电站锅炉受热面管道表面进行机械清除和磨抛,利用脉冲激光直接作用于管道表面,采集等离子体光谱数据,提取表征管道基体的特征光谱数据,利用包含不同珠光体球化等级样品的光谱数据库,结合主成分分析方法进行类别区分,从而获得被测20号钢管道的球化等级。本发明的整个数据分析过程由计算机程序自动完成,检测总耗时小于2分钟,具有接近无损、检测工序简单、对操作者的专业知识水平和经验要求低、检验效率高等优点。
-
公开(公告)号:CN203465199U
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201320605788.X
申请日:2013-09-29
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 华南理工大学 , 广东电研锅炉压力容器检验中心有限公司
IPC分类号: G01N21/63
摘要: 一种快速预测高温金属部件受热面失效趋势的手持式探头:探头形如手枪状,枪身内前部从上往下设有等离子体光谱收光透镜(3)和脉冲激光聚焦透镜(2),两者焦点重合于一点,脉冲激光聚焦透镜后设有激光头(1),激光头的开关(6)设在手柄(5)上,等离子体光谱收光透镜后的焦点处设有带光纤(4)的光纤头,光纤头的收光方向与激光头的出光方向之间成一定角度,光纤和电源线(8)套有保护套管(9)后外接处理分析模块和电源。本探头利用激光诱导击穿光谱技术预测分析受热面材料的失效趋势,避免了传统割管检测造成的损伤,实现了对受热面材料的无损、快速预测,该探头结构简单,操作灵活,携带方便。
-
公开(公告)号:CN102778619B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210241267.0
申请日:2012-07-11
申请人: 华北电力大学 , 广东电网公司电力科学研究院
摘要: 一种高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法,包括如下步骤:S-1)在所述输电导线附近架设一根参考导线,要求参考导线与输电导线平行设置且间隔一定距离,所述参考导线的直径和表面状况与输电导线保持一致,并使两者受到同样的日照辐射;S-2)在参考导线上加载电流使其发热并测量温度达到70oC时的电流值Ij,将所述电流值Ij传回变电站;S-3)变电站的主机接收上述电流值Ij并根据输电导线和参考导线间的电流比例关系计算输电导线的实时最大载流容量。本发明的方法不需测量环境温度和日照强度,不存在公式(5)和公式(7)产生的误差,因此计算结果的准确度较高;本发明计算输电导线70oC时的最大载流量,保证输电导线的弧垂在安全范围内。
-
公开(公告)号:CN102867110A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210301265.6
申请日:2012-08-22
申请人: 广东电网公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 一种输电线路杆塔基础边坡暴雨灾害风险评估方法:根据大量灾害统计及人工降雨边坡侵蚀试验统计得出控制输电线路杆塔基础边坡暴雨危险性致灾因子;对致灾因子、边坡稳定性进行量化、归一化处理后采用改进层次分析计算程序求得各致灾因子对暴雨致灾影响的权重向量;采用人工智能法,用改进BP网络建立致灾因子与边坡稳定性安全系数的映射关系,获得输电线路杆塔基础边坡暴雨滑坡危险性评估的数学模型;对易损度因子进行量化并通过专家分析法获得各易损度因子对暴雨致灾风险度影响的权重向量,根据风险度=危险度×易损度关系,建立输电线路杆塔基础边坡暴雨风险评估数学模型;实现对指定输电线路杆塔基础边坡暴雨风险的准确评估。
-
公开(公告)号:CN102818643B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210239690.7
申请日:2012-07-11
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
摘要: 一种高压输电线路导线动态增容用环境温度测量方法,包括以下步骤:S1均匀安装至少四个环境温度传感器于高压输电线路导线横截面上的周围,所述各环境温度传感器与高压输电线路导线保持距离在10cm~15cm范围内;S2在所述的各环境温度传感器外罩上防辐射罩;S3所述的各环境温度传感器同时测量环境温度,比较各环境温度传感器测量结果的大小并选取最小者作为高压输电线路导线所在处的动态增容用环境温度测量值。本发明创造性地将多个环境测温装置安装于输电线路导线上并通过比较传感器输出求取最小值来获得环境温度测量值,不但与导线温度测量点同处一个环境,而且避开了导线温度的影响。
-
公开(公告)号:CN102810859B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210239573.0
申请日:2012-07-11
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02A30/12
摘要: 一种基于天气预报的架空输电线路最大载流容量预测方法:S1收集输电线路所处位置以及所处地区往年的气象数据;S2回归分析输电线路所处位置的环境温度、风速、风向、太阳辐射量与该地区气象数据之间的关系;S3根据输电线路所在地区的天气预报,通过公式预估输电线路所处位置的气象条件;S4将步骤S3中预估的气象条件,代入国际标准IEEE738-2006中提供的计算公式计算输电线路的最大载流容量预估数值。本发明针对现有输电导线最大载流容量预测问题,通过建立现场气象条件与气象预报数据之间的相关联系,然后利用气象预报数据进行输电线路最大载流容量预测。
-
公开(公告)号:CN103926484A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410095559.7
申请日:2014-03-14
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 长沙理工大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种基于输电线路弧垂实时测量的输电线路动态增容方法:在输电线路导线上分布式安装行波检测装置,实时记录行波到达时间,利用行波传输时间-弧垂的关系实时测量弧垂;同时在行波检测装置周围配置微型气象站,实时采集环境温度参数;然后在监控中心对上述弧垂及环境温度数据进行计算,得到输电线路动态增容容量,并提供给调度人员作为动态增容依据。本发明可以实时测量线路弧垂,无需对日照、风速、风向等环境因素进行监测,具有经济性好、可靠性高等优点,有助于进一步提高输电线路动态增容的实用性。
-
公开(公告)号:CN102810859A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210239573.0
申请日:2012-07-11
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02A30/12
摘要: 一种基于天气预报的架空输电线路最大载流容量预测方法:S1收集输电线路所处位置以及所处地区往年的气象数据;S2回归分析输电线路所处位置的环境温度、风速、风向、太阳辐射量与该地区气象数据之间的关系;S3根据输电线路所在地区的天气预报,通过公式预估输电线路所处位置的气象条件;S4将步骤S3中预估的气象条件,代入国际标准IEEE738-2006中提供的计算公式计算输电线路的最大载流容量预估数值。本发明针对现有输电导线最大载流容量预测问题,通过建立现场气象条件与气象预报数据之间的相关联系,然后利用气象预报数据进行输电线路最大载流容量预测。
-
公开(公告)号:CN102780273A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210241085.3
申请日:2012-07-11
申请人: 华北电力大学 , 广东电网公司电力科学研究院
摘要: 一种高压输电线路在线监测用高压导线磁场感应取能装置:包括线圈(1)、整流电路(2)、开关电路(3)、控制电路(4)和储能电路(5),线圈套在高压导线上,利用电磁感应原理从高压导线感应出交流电流送至整流电路,整流电路将交流电流转换成直流电流,并向储能电路充电,开关电路3并联在整流电路2的输出端;控制电路检测储能电路的输出电压,依此控制开关电路的导通和关断,储能电路输出电压电流。本发明不降低取能装置的适用范围,减小了开关电路的功耗。由于实际使用中,开关电路长期处于导通状态,线圈磁芯中的磁感应强度很低,因此也降低了磁芯的功耗。由于取能装置整体功耗降低,其使用寿命、稳定性和可靠性均得到极大改善。
-
-
-
-
-
-
-
-
-