换流变压器振动信号的预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112215394A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010904359.7

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本申请公开了一种换流变压器振动信号的预测方法、装置、设备及存储介质,属于换流变压器技术领域。所述方法包括:采用至少两种模态分解方法分别对换流变压器的当前振动信号进行多重分解,得到当前振动信号对应的多个目标模态分量;采用多种预测方法分别对每个目标模态分量进行预测,得到每个预测方法对应的预测结果;预测方法用于预测下一时刻的振动信号的峰值;根据预设的权重分配规则,为各预测结果分配权重;将各预测结果和各预测结果对应的权重进行加权求和,得到综合预测结果。本申请实施例提供的技术方案可以提高振动信号的预测精度。

    一种级联多电平变流器直压传感器失灵预警方法

    公开(公告)号:CN104849689B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510258889.8

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种级联多电平变流器直压传感器失灵预警方法,在传统级联多电平变流器电路中添加高频电压互感器或高频电流互感器,对高频电压互感器或高频电流互感器检测到的信号进行信号调理;将调理后的信号进行AD采样;将采样后的信号进行滑窗FFT分析,提取目标频段信号幅值;确定阈值,判断幅值是否大于阈值,若大于阈值,则判定存在误差过大或失灵的直压传感器,进行停机检修。本发明的硬件部分仅包含一组高频电压互感器或高频电流互感器,结构简单,可靠性高,成本低,易于在老设备上进行此添加改造。本发明中的预警算法物理意义明确,可适用于采用各种不同载波调制方法的级联多电平变流器的直压传感器失灵预警。

    一种三相电力电缆谐波损耗计算方法

    公开(公告)号:CN103969506B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410196023.4

    申请日:2014-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种三相电力电缆谐波损耗计算方法,包括以下步骤:A:结合电缆实际结构和实际敷设方式、考虑屏蔽层电流及磁场耦合情况,推导特定谐波次数电流及电压下三相电力电缆谐波损耗公式;A2:计算三相电力电缆各层在特定谐波次数电流下的电流密度函数;A3:计算三相电力电缆各层在特定谐波次数电流及电压下的谐波总损耗;B:通过A步骤求得三相电力电缆各层在各次谐波电流及电压下的谐波总损耗;C:对步骤B中得到的三相电力电缆各层在各次谐波电流及电压下的谐波总损耗进行求和得到三相电力电缆谐波损耗。本发明利于谐波下电力电缆运行温度及寿命的估算,利于谐波环境下电力电缆选型,为长距离输电工程建设提供技术支持。

    基于ANSYS的交联聚乙烯绝缘电缆温度场有限元计算方法

    公开(公告)号:CN104899379A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510314013.0

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS的交联聚乙烯绝缘电缆温度场有限元计算方法,依次包括以下步骤:首先,以交联聚乙烯绝缘电缆为研究对象,基于仿真软件ANSYS进行参数化几何建模;其次,对交联聚乙烯绝缘电缆施加电流激励进行磁场分析:再次,对交联聚乙烯绝缘电缆施加电压激励进行电场分析;将磁场分析和电场分析得到的焦耳热损耗、涡流损耗和介质损耗同时加载到交联聚乙烯绝缘电缆上作为热源进行温度场分析,进行交联聚乙烯绝缘电缆温度场的计算。本发明对复杂区域和边界问题的求解有极大的灵活性和适应性,能比较准确计算交联聚乙烯绝缘电缆导体的温度场,进而发掘电缆载流量能力的潜能,不仅能节约电缆的投资,还能提高电缆的利用率和运行水平。

    降低吸收与并联电容换流变压器五次谐波电流的装置

    公开(公告)号:CN112421633A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011347735.3

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种降低吸收与并联电容换流变压器五次谐波电流的装置,包括换流变压器、并联电容器,换流变压器网侧与电力系统交流母线相连,换流变压器阀侧与换流阀连接,所述换流变压器阀侧与换流阀之间设有串联电感,并联电容器并联接入串联电感与换流阀之间。本发明通过在换流变压器阀侧与换流阀之间串入串联电感,起到降低吸收与并联电容HVDC换流变压器五次谐波电流的作用;同时在串联电感与换流阀之间并入角接的并联电容,对换流变压器阀侧谐波进行吸收以及抑制换流变压器的超高电磁噪声,可以有效降低换流变压器阀侧的5次谐波电流,改善换流站变压器阀侧套管与换流变压器绕组应力。

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