-
公开(公告)号:CN118129887A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410410392.2
申请日:2024-04-07
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: 本发明公开了一种高压电缆的振动监测系统、方法。其中,该系统包括:单模光纤,敷设在高压电缆表面;相位敏感光时域反射系统,与单模光纤的一端连接,用于向单模光纤注入相干的脉冲光,并对单模光纤产生的瑞利散射信号进行识别,确定高压电缆上受扰动的位置;保偏光纤,缠绕在高压电缆的转弯处;声音传感器,安置在保偏光纤旁边,用于采集高压电缆的转弯处的声波信号;光纤干涉装置,与保偏光纤的两端连接,用于向保偏光纤注入第一束光信号,并将保偏光纤传回的光信号与第二束光信号进行耦合,确定高压电缆是否发生弯曲。本发明解决了相关技术中难以对高压电缆的振动进行全面分析的技术问题。
-
公开(公告)号:CN118411347A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410548766.7
申请日:2024-05-06
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本申请涉及一种缺陷检测方法、装置、计算机设备、存储介质和产品。所述方法包括:获取待检测电缆的表面图像;对所述表面图像进行处理,获取所述待检测电缆的表面缺陷图像;所述表面缺陷图像中包括至少一个表面缺陷区域;获取所述表面缺陷图像中各所述表面缺陷区域的缺陷特征;根据各所述表面缺陷区域的缺陷特征,确定所述待检测电缆的缺陷检测结果。采用本方法能够提高缺陷检测的准确性。
-
公开(公告)号:CN117420206A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311379979.3
申请日:2023-10-23
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本申请公开了一种平滑铝护套电缆热熔胶检测方法、装置及相关设备,所述方法包括:对待检测的平滑铝护套电缆的测点进行超声测试,得到超声在所述平滑铝护套电缆中经过所述测点的横截面的传播速度;基于所述传播速度以及预设的密度‑声速映射关系,获取所述平滑铝护套电缆在所述测点处的电缆密度;将所述电缆密度与参考密度进行比对,得到所述平滑铝护套电缆在所述测点处的热熔胶检测结果;其中,所述密度‑声速映射关系为预先对预设的多种规格的样本电缆进行检测而得到的。本申请基于超声反射法检测电缆内热熔胶粘接情况,可以实现快速、准确的缺陷检测,且不会对电缆本身的性能造成影响,有效地辅助电缆施工人员准确判断缺陷情况及缺陷定位。
-
公开(公告)号:CN118244039A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410442908.1
申请日:2024-04-12
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本申请涉及一种载流量确定方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取用于确定平滑铝护套电缆的载流量的初始电流参数;根据所述初始电流参数,确定所述平滑铝护套电缆的温度参数;在所述温度参数不符合预设条件的情况下,更新所述初始电流参数,得到更新后电流参数,将所述更新后电流参数确定为初始电流参数,返回至所述根据所述初始电流参数,确定所述平滑铝护套电缆的温度参数的步骤,直至所述温度参数符合所述预设条件;根据最后确定的初始电流参数,得到所述平滑铝护套电缆的载流量。采用本方法能够提高平滑铝护套电缆载流量确定的精确度。
-
公开(公告)号:CN117368241A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311459334.0
申请日:2023-11-03
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC分类号: G01N23/083 , G01N23/04
摘要: 本申请公开了一种基于X射线的电缆受潮度检测系统及检测方法,该系统包括:X射线源、分束模组、聚焦模组、探测成像模组与上位机。通过本申请提供的电缆受潮度检测系统,X射线检测基于物理原理,在X射线对电力电缆进行照射穿透时,由于X射线被吸收的程度不同,投射在X射线胶片上的图像相应地也会呈现出一定的差异。根据X射线在不同介质间的透射率不同的原理,利用成像系统辅助,检测平滑铝电缆缓冲层的受潮程度,可以避免对电缆结构的破坏,减少了维护过程中的工作量和时间,使得检测更加便利。
-
公开(公告)号:CN118909385A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411066330.0
申请日:2024-08-05
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC分类号: C08L51/06 , C08L23/12 , C08F8/32 , C08F255/02 , H01B3/44
摘要: 本发明涉及一种基于链修饰的聚丙烯绝缘材料及其制备方法和应用,通过马来酸酐接枝改性聚丙烯大分子链上的酸酐官能团与添加的端基含有氨基基团的小分子化合物的化学反应,将聚丙烯大分子链重构,提高材料的支化度和分子量,从而提升了聚丙烯材料的粘度、应力‑应变特性、直流电阻率与耐电强度,并提升了材料的拉伸特性与直流电性能,其应用于电力电缆绝缘层材料,可有效抑制聚丙烯电缆绝缘在成型过程中或遭受短路热冲击时因熔体的零切粘度低导致的偏心问题。
-
公开(公告)号:CN118709375A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410720276.0
申请日:2024-06-04
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 廖雁群 , 惠宝军 , 何伟 , 王毅松 , 李迪 , 朱闻博 , 侯帅 , 曹安瑛 , 曾友铭 , 王亚迪 , 朱五洲 , 傅明利 , 窦航 , 卓志豪 , 冯宾 , 展云鹏 , 陈云 , 黄嘉明 , 胡欣欣 , 陈兆炜 , 张伯昱
摘要: 本申请提供了一种电缆隧道火灾水雾抑制效果的评估方法和电子设备,该方法包括:根据电缆的尺寸和位置、电缆支架的尺寸和位置以及墙体的尺寸和位置,建立电缆隧道三维模型;根据水雾喷头的性能参数和启停时间,建立水雾灭火仿真模型;构建关于火灾的单位面积热释放速率和电缆的单位区域燃烧率的火灾水雾抑制数学模型;根据仿真步长和仿真时长,采用电缆隧道三维模型、水雾灭火仿真模型和火灾水雾抑制数学模型对电缆隧道的火灾场景进行仿真,确定仿真过程中电缆的实时温度为目标实时温度;根据目标实时温度和无水雾温度,对电缆隧道水雾抑制的效果进行评估。本申请解决了现有技术中电缆隧道水雾灭火系统的评估通过试验进行导致成本较高的问题。
-
公开(公告)号:CN118290679A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410394514.3
申请日:2024-04-02
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: C08F292/00 , C08F218/08 , C08L23/08 , C08L51/10
摘要: 本申请属于电缆材料技术领域,具体涉及聚醋酸乙烯酯接枝改性炭黑材料及其制备方法、半导电屏蔽料及其制备方法。本申请中,异丁腈自由基可以被炭黑基体表面捕获,使异丁腈自由基修饰在炭黑基体表面,形成改性炭黑基体;醋酸乙烯酯单体在异丁腈自由基的引发下发生聚合,生成聚醋酸乙烯酯;聚醋酸乙烯酯进一步与改性炭黑基体的导电炭黑内部芳香烃片层边缘的活性位点进行接枝聚合反应,得到聚醋酸乙烯酯接枝改性炭黑材料;聚醋酸乙烯酯接枝后能够改变炭黑基体的表面性质,使其应用于半导电屏蔽料时,可以显著增强改性炭黑材料在基体树脂中的分散性能,有效保证屏蔽料的表面光洁度。
-
公开(公告)号:CN118962300A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411152537.X
申请日:2024-08-21
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC分类号: G01R31/00 , G06F30/20 , G06F113/16
摘要: 本申请涉及一种聚丙烯直流电缆电荷输运模型的构建参数的获取方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。涉及电气电缆领域。方法包括:在使用时间不同的聚丙烯直流电缆的绝缘层内部的不同位置进行电缆切片,得到多个聚丙烯薄片;针对每个聚丙烯薄片,根据聚丙烯薄片与聚丙烯直流电缆的导体中心的距离,确定待测点;在待测点处,测量影响绝缘层内电荷积聚的影响参数;影响参数包括电子迁移率、空穴迁移率、电子深陷阱深度和空穴深陷阱深度;基于每个聚丙烯薄片对应的影响参数,获取聚丙烯直流电缆电荷输运模型的构建参数。采用本方法能够提高获取到的用于建立聚丙烯直流电缆电荷输运模型的构建参数的准确性。
-
公开(公告)号:CN118448113A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410670712.8
申请日:2024-05-28
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 西安交通大学
发明人: 侯帅 , 展云鹏 , 傅明利 , 廖雁群 , 惠宝军 , 冯宾 , 高天翊 , 陈珂馨 , 王照 , 徐曼 , 何伟 , 曹安瑛 , 何建宗 , 李迪 , 贾磊 , 赵林杰 , 朱闻博 , 陈云
摘要: 本发明涉及一种高压直流聚丙烯绝缘电缆及其制备方法。上述制备方法采用三层共挤工艺在导体上形成内屏蔽层、绝缘层和外屏蔽层,得到挤出电缆,所述绝缘层的材料为以聚丙烯为基料的绝缘材料;对所述挤出电缆进行冷却处理,所述冷却处理将所述挤出电缆从所述聚丙烯的结晶开始温度逐渐冷却至所述聚丙烯的结晶结束温度的用时控制在30min~50min。上述制备方法能够提高冷却过程中较厚的绝缘层的结晶均衡性,减少结晶过程中不同晶体的界面缺陷的影响,促进聚丙烯电缆绝缘层晶体的完善,提高聚丙烯绝缘材料的结晶率,满足高压厚聚丙烯绝缘介电性能稳定,进而满足聚丙烯绝缘电缆的生产要求,提高聚丙烯绝缘电缆的性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-