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公开(公告)号:CN119549543A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411762690.4
申请日:2024-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种铝合金线材加工方法及加工生产线,属于电力传输技术领域。该铝合金线材加工方法包括如下步骤:步骤S1:采用挤压工艺将铝合金杆料成型为中间线材;步骤S2:对挤压成型的中间线材进行冷却并保温;步骤S3:采用拉拔工艺将保温后的中间线材成型为成品线材,其中,拉拔温度为100°~230°。所述铝合金线材加工方法可保证成型的铝合金线材兼顾高强度和高导电率的性能要求,且能提高生产效率,降低生产成本。所述铝合金线材加工生产线可以实现铝合金线材的连续挤压、拉拔及热处理,从而保证成品线材兼顾高强度和高导电率的性能要求,且能提高生产效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN117144209A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311142033.5
申请日:2023-09-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种高强度高导电率的铝合金材料及其制备方法与用途,以质量百分含量计,所述铝合金材料包括:Mg0.38‑0.64wt.%,Si0.28‑0.52wt.%,B0.04‑0.08wt.%,Re0.08‑0.12wt.%,Sc0.05‑0.08wt.%,(Cr+Mn+V+Ti)≤0.01wt.%,余量为Al以及不可避免的杂质;所述Re包括La和Ce。所述制备方法包括:按照配方量将原料依次经熔炼、水平连铸、连续焊合挤压、正反向交替拉拔和人工时效。通过成分组成与制备工艺的双重优化设计,有效降低了铝合金材料的杂质含量,改善了铝合金材料微观组织,在提高铝合金材料导电率的同时保证了材料较高的强度。
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公开(公告)号:CN117144208A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311141719.2
申请日:2023-09-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种耐热抗蠕变高强度的铝合金材料及其制备方法与用途,以质量百分含量计,所述铝合金材料包括:Mg:0.60‑0.72wt.%,Si:0.48‑0.58wt.%,Fe≤0.20wt.%,V:0.01‑0.10wt.%,B:0.01‑0.08wt.%,Ca:0.02‑0.10wt.%,Er:0.05‑0.20wt.%,Y:0.04‑0.15wt.%,余量为A1以及不可避免的杂质。所述制备方法包括:按照配方量将原料依次经熔炼、连铸连轧、固溶热处理、第一冷拉拔、第一时效处理、第二冷拉拔和第二时效处理,得到所述铝合金材料。本发明制得的铝合金材料能够耐热和抗蠕变的同时,兼具高强度、高导电率。
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公开(公告)号:CN116244999A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310282597.2
申请日:2023-03-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
IPC: G06F30/23 , G06F119/08 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种电缆温度确定方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:确定与目标电缆相对应的目标有限元模型;其中,所述目标电缆中包括至少一个电缆层;根据所述目标有限元模型在至少一个待使用电流下的待确定温度,确定所述目标有限元模型在相应待使用电流下的待确定热阻;根据各待确定热阻确定与所述目标有限元模型相对应的待使用热阻曲线,以基于所述待使用热阻曲线确定所述目标电缆在目标电流下的电缆温度。达到了在不影响电缆正常使用的前提下,基于电缆所对应的有限元模型模拟电缆的实际工作状态,并通过与电缆所对应的电缆热路模型所对应的待使用方程组,准确的计算电缆在实际电流下的缆芯温度的效果。
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公开(公告)号:CN119622167A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411767834.5
申请日:2024-12-04
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆等效热参数求解方法、装置、设备和存储介质,包括:在高压电缆进行温升实验过程,按照预置周期采集高压电缆的外表皮温度和缆芯温度,基于所采集到的外表皮温度和缆芯温度构建高压电缆的温升方程组,对温升方程组求解得到高压电缆的等效热参数,本发明无需将高压电缆升温至恒定温度后采集数据计算等效热参数,可以缩短温升实验的时间,降低了确定热参数的耗时,且可以利用整个温升实验所采集到的温度数据,同时求解出所有的等效热参数,提高了高压电缆等效热参数的求解速度。
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公开(公告)号:CN119540530A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411607598.0
申请日:2024-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
IPC: G06V10/25 , G06V10/82 , G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本申请提供一种电力场景的小目标检测方法、装置、设备和介质,涉及图像处理技术领域,尤其涉及目标检测领域。该方法包括:将电力场景的待检测图像经第一卷积层后输入第一感受野增强模块组,得到第一增强特征图;将所述第一增强特征图输入第二感受野增强模块组,得到第二增强特征图;将所述第二增强特征图经第二卷积层后输入空间金字塔池化层,得到池化特征图;将所述池化特征图输入第一多尺度特征融合模块,得到第一融合特征图;将所述第一融合特征图输入第一检测头得到第一目标检测结果,其中,所述第一检测头用于对所述待检测图像中是否包括预设的第一尺度的小目标进行检测。本申请能够提高电力场景的小目标检测的准确性。
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公开(公告)号:CN119715671A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411768842.1
申请日:2024-12-04
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种非同轴高压电缆修复液的填充度检测方法、装置、设备及存储介质,基于非同轴高压电缆的结构组成构建填充了修复液的非同轴高压电缆的稳态热路模型,基于非同轴高压电缆的形状因子计算填充了修复液的内衬层的理论热阻,形状因子用于表征非同轴高压电缆的横截面的形状,根据实际采集的外护套温度、金属护套温度和绝缘层温度,结合稳态热路模型,计算填充了修复液的内衬层的实际热阻,计算实际热阻与理论热阻的比值,得到非同轴高压电缆的填充度,通过对非同轴高压电缆修复液的填充度进行准确检测,为评估电缆长时间运行的稳定性提供依据。
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公开(公告)号:CN119667406A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411761237.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆绝缘层老化程度检测方法及相关装置,包括:基于电缆各层结构建立稳态热路模型;根据结构参数计算外护套的热阻T1和缓冲层的热阻T2,结构参数包括内径和外径;分别测量外护套的表面温度θ0、铝护套的表面温度θ1和电缆的实时负荷电流I;基于外护套的热阻T1、外护套的表面温度θ0和铝护套的表面温度θ1计算电缆的全线热流Q;根据外护套的表面温度θ0、外护套的热阻T1、缓冲层的热阻T2和全线热流Q计算绝缘层的表面温度θ2;根据全线热流Q、绝缘层的表面温度θ2和实时负荷电流I计算绝缘层的导热系数;根据绝缘层的导热系数确定电缆绝缘层的老化程度。在不破坏电缆主绝缘层和导体的情况下检测绝缘层的老化程度。
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公开(公告)号:CN119533693A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411741529.9
申请日:2024-11-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种提高热电阻测量精度的装置及其制作方法,其属于电力设备技术领域,提高热电阻测量精度的装置包括信号线、测温片、支撑杆和热缩管。其中,测温片的一面为连接面,另一面为检测面;信号线的一端正对连接面且与连接面连接,支撑杆平行于信号线延伸,且与连接面连接;信号线和支撑杆共同穿设于热缩管内,热缩管受热能够沿自身径向收缩,从而包覆于信号线和支撑杆上。提高热电阻测量精度的装置的制作方法,应用于上述的提高热电阻测量精度的装置。通过信号线、测温片、支撑杆和热缩管之间的配合,有效地解决了现有技术中因电缆各层材料热膨胀、孔径破坏等原因导致热电阻与测温点无法紧密接触从而产生测量误差的问题。
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公开(公告)号:CN119413845A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411768332.4
申请日:2024-12-04
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司潮州供电局
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆白斑检测方法、装置、电子设备和存储介质,包括:根据电缆各层外部结构的结构参数建立电缆的圆形热路模型,圆形热路模型为电缆的横截面,横截面分为多个扇形微元,每个扇形微元包括由导体向外护套延伸的以及多条热阻支路,每条热阻支路包括与外部结构一一对应的结构热阻;至少一条热阻支路还包括白斑热阻;针对每条热阻支路,根据所属的扇形微元的弧度和结构参数计算每条热阻支路上的结构热阻的热阻值;测量各条热阻支路对应的电缆表面温度、导体的导体温度以及导体的负荷电流值;根据上述数据计算白斑热阻的热阻值并确定是否存在白斑以及白斑所在位置。可在产生白斑的早期阶段检测出白斑,避免白斑进一步扩大。
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