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公开(公告)号:CN118378434A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410513893.3
申请日:2024-04-26
发明人: 周啸宇 , 方玉群 , 李健 , 赵俊杰 , 张永 , 钱肖 , 汤春俊 , 赵寿生 , 吴敏 , 王少华 , 徐超 , 刘安文 , 雷梦飞 , 谢迎谱 , 王振国 , 刘子皓 , 任华 , 王健
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种融冰电压计算方法及装置,解决了现有技术的不足,包括获取融冰时外部环境参数,确定融冰时长;在ATP建立直流融冰装置模型,再获取线路及杆塔参数、地线参数,根据线路及杆塔参数、地线参数构建线路融冰仿真模型;在MATLAB中构建算法,根据外部环境参数和融冰时长输出对应的融冰电流;构建线路融冰电压计算模型,对于不同分段的线路融冰仿真模型,通过融冰电压计算模型输出分段的融冰电压,将融冰电流输入至线路融冰电压计算模型作为融冰电压仿真判据,融冰电压计算模型通过仿真判据判断得出的融冰电压是否符合要求,若符合要求则输出分段的融冰电压,若不符合要求则调整融冰电压计算模型的参数直到融冰电压符合要求。
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公开(公告)号:CN117973180A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311788814.1
申请日:2023-12-25
IPC分类号: G06F30/27 , G06Q10/0635 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明提供了一种复杂混联电网雷害风险评估简化模型的构建方法及系统,该方法包括以下步骤:基于待评估电网的历史数据,收集线路雷击故障特征向量,并对线路雷击故障特征向量进行编码处理;对编码处理后的线路雷击故障特征向量进行相关性分析,将相关性排序处于设定名次区间的线路雷击故障特征向量作为初步因子;将初步因子作为回归模型的输入变量,对回归模型进行训练,根据训练完成的回归模型验证初步因子的合理性;对编码处理后的线路雷击故障特征向量进行聚类分析,根据聚类分析结果在通过合理性验证的初步因子中选取致灾因子;基于待评估电网的历史数据,构建用于表征致灾因子和雷害风险数学关系的简化模型。本发明可以有效评估雷害风险。
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公开(公告)号:CN117856045A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311800391.0
申请日:2023-12-26
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明涉及电力系统高压输电线路防雷技术领域,具体地指一种无续流多级间隙防雷装置及过压保护方法。该装置包括多个多级间隙本体、高压固定件和低压固定件;所述多级间隙本体两端分别连接所述高压固定件和低压固定件,多级间隙本体包括多个横向电极;所述横向电极均指向多个多级间隙本体围成的空间内部,且在纵向空间上间隔横向排列使相邻横向电极间形成多级放电间隙;高压固定件和低压固定件上分别设有高压电极和低压电极。本发明装置采用分体式分布结构,多个横向电极的巧妙排列形成的暴露的多级放电间隙,可快速引导电弧移动;闪络路径具有稳定可靠的放电性能,可有效泄放雷电能量,保护配网线路安全。
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公开(公告)号:CN112363102A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011138045.7
申请日:2020-10-22
摘要: 本发明提供一种基于三端口网络的互感器电压系数测量系统和方法。所述系统和方法将两个变比与待测标准电压互感器相同的双级电压互感器串联后,再与一个隔离电压互感器组成三端口网络,并通过所述三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器的二次绕组的不同接线方式,采用递推法计算互感器电压系数,所述系统和方法基于双级互感器误差线性好的特点,采用双级电压互感器串联形成三端口网络,并基于三端口网络的输出端口与待测标准电压互感器二次绕组的不同接线方式,测量过程中采用新的迭代算法,通过新的电压系数表达式计算互感器电压系数,将屏蔽泄漏和邻近干扰的影响消除,提升了电压系数测量的准确度水平。
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公开(公告)号:CN110644840A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911001340.5
申请日:2019-10-21
摘要: 本发明涉及一种220kV同塔双回路紧缩型防风偏输电塔,包括由下到上依次连接的塔腿、塔身、塔头和地线支架;所述塔头包括垂直布置在塔身上的多层导线横担,所述导线横担两侧分别固定有导线横担复合材料跳线支架;所述导线横担复合材料跳线支架均通过绝缘子串与六相导线连接。本发明大幅压缩线路走廊和铁塔层高,优化走廊占用空间,减少跳线风偏闪络。
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公开(公告)号:CN106447234A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610947468.0
申请日:2016-10-26
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 清华大学
CPC分类号: Y02P90/82 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于层次聚类法的风电场弃风电量评估方法,包括以下步骤:步骤S10,对风电场的实测风速数据进行标准化矩平处理;步骤S20,将标准化矩平处理后的风速矩阵进行经验正交函数分解;步骤S30,基于经验正交函数分解结果,计算各空间型的方差贡献率及累计方差贡献率;步骤S40,使用层次聚类法对经验正交函数分解得到的空间型矩阵进行聚类分析;步骤S50,基于层次聚类分析的结果,画出聚类树状图;步骤S60,基于聚类树状图,对风电机组进行划分,并选择标杆风机,确定分配系数;步骤S70,使用标杆风机法计算弃风电量。本发明减少标杆风机法的误差,较准确地反应风电场弃风情况。
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公开(公告)号:CN103323722A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310291732.6
申请日:2013-07-11
申请人: 国家电网公司 , 山西省电力公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种变压器的直流偏磁故障模拟结构,包括三柱式变压器铁心、平滑可调的直流电流源、第一直流偏磁线圈和第二直流偏磁线圈,三柱式变压器铁心的左下铁轭上绕制第一直流偏磁线圈,三柱式变压器铁心的右下铁轭上绕制第二直流偏磁线圈,第一直流偏磁线圈的一端与第二直流偏磁线圈的一端串联,第一直流偏磁线圈的另一端连接第一引出导线,第二直流偏磁线圈的另一端连接第二引出导线,第一引出导线和第二引出导线均接入平滑可调的直流电流源,第一直流偏磁线圈在左下铁轭上的绕制方向与第二直流偏磁线圈在右下铁轭上的绕制方向相同。本发明能准确模拟出多种工况下的直流偏磁故障,有利于完成对变压器直流偏磁故障的研究及验证性试验。
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公开(公告)号:CN117849531A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410034109.0
申请日:2024-01-10
发明人: 谷山强 , 雷梦飞 , 范松海 , 吴敏 , 李健 , 赵淳 , 万帅 , 任华 , 王健 , 汤亮亮 , 谢迎谱 , 张晓琴 , 何一川 , 刘子皓 , 崔涛 , 苏杰 , 章涵 , 林卿
摘要: 本发明公开了输电通道环境下线路雷击跳闸率获取系统及获取方法,循环参数确定模块确定输电通道段数、雷电流幅值和雷击入射角,并计算输电通道内目标物击距;根据输电通道内目标物击距确定雷击先导起点坐标;循环判断计算模块判断雷击入射角是否超过雷击入射角设定循环范围,若超过则判断雷击先导起点坐标是否超过先导起点坐标设定循环范围,若超过则判断雷击的雷电流幅值是否超过雷电流幅值设定循环范围,若超过则判断输电通道段数是否超过输电通道段数设定循环范围,若超过则计算雷击跳闸率。本发明解决了输电线路雷击屏蔽仅能以单条线路为分析对象,解析计算方式过程繁琐难以实现的问题。
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公开(公告)号:CN118070087A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311563296.3
申请日:2023-11-22
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F18/24 , G06F18/213
摘要: 本发明公开了一种计及屏蔽效应的密集输电通道防雷性能分析系统及方法,包括密集通道生成模块、风险参数统计模块、通道参数提取模块、耐雷性能分析模块和跳闸风险等级获取模块,搜索及生成密集输电通道;统计所述密集输电通道的雷击风险源参数;提取所述密集输电通道内线路的杆塔结构参数;建立计及线路间屏蔽效应的密集输电通道耐雷性能分析模型;计算所述密集输电通道内线路雷击跳闸率,获得逐基杆塔雷害风险等级。本发明可计算考虑屏蔽效应后通道内线路雷击跳闸率,获得逐基杆塔雷害风险等级,为密集通道线路的雷害风险评估以及防雷措施改造工作提供了更精确更有效的指导。
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公开(公告)号:CN117452129A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311243647.2
申请日:2023-09-26
IPC分类号: G01R31/08 , G06F18/10 , G06F18/22 , G06F18/241
摘要: 本发明公开了一种输电线路故障自动研判方法及系统。本发明的方法包括:收集输电线路故障记录与对应暂态行波记录作为标本库,形成故障原因‑暂态行波标准库;对标准库行波和测试样本行波进行滤波处理;设置分类模型参数;逐一计算测试样本行波和标准库行波的动态时间规整距离;根据前k个最小动态时间规整距离的标准库行波判定测试样本行波对应故障类别。本发明基于波形与故障原因的相关性而非因果性进行故障研判,较目前输电领域利用暂态行波开展故障研判具有不依赖人工经验的优点,且易于程序实现,使研判流程自动化,进一步提高输电线路故障处置效率;所使用的标准库可根据实际情况动态更新,增加故障原因种类,具有良好的可扩展性。
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