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公开(公告)号:CN109375134B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201811165640.2
申请日:2018-10-08
发明人: 杨海超 , 张志刚 , 郭婷婷 , 伍小林 , 王劲松 , 姚谦 , 赵梓邑 , 谢春瑰 , 吕楠 , 张兴滨 , 栾福明 , 任智刚 , 乔福喜 , 李博一 , 李哲 , 杨琨 , 李鹏 , 张浩然
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种发电机出口电压互感器内部故障在线监测方法及系统,其中该方法包括:采集发电机出口三组电压互感器的毫微安级励磁电流;其中,每组电压互感器由三个分别与发电机三相电压连接的电压互感器组成;基于采集的励磁电流,计算各组电压互感器励磁电流的幅值及相位,并得到其矢量图;根据矢量图的矢量和发展变化趋势及突变量情况进行故障判断,若矢量图的矢量和为零,则判断为该组电压互感器均正常,若矢量图的矢量和不为零,则判断为该组电压互感器出现匝间短路。本发明在互感器故障的潜伏期内有效捕捉表征故障发展的特征量,根据故障特征量的发展变化趋势,及时给出报警信号,能够避免严重事故的发生,提高设备的可靠性。
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公开(公告)号:CN111650532A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010466378.6
申请日:2020-05-28
摘要: 本发明涉及一种输电线路接地点判定方法,包括如下步骤:步骤1,对输电线路进行感应电压测量、感应电流测量,得到输电线路的感应电水平;步骤2,若感应电水平在绝缘电阻表的工作范围内,采用绝缘电阻表进行绝缘电阻测量,判定输电线路是否存在接地点;若感应电水平超出绝缘电阻表的工作范围,进行直流电流测量,判定输电线路是否存在接地点;步骤3,根据感应电压测量、感应电流测量、绝缘电阻测量及直流电流测量的测量结果,通过相互验证得到输电线路接地点判定结果。本发明采用感应电压测量、感应电流测量、绝缘电阻测量、直流电流法检测手段,综合判定线路是否存在接地点,能够快捷、高效的判断输电线路上存在的接地点。
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公开(公告)号:CN109461093A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811165672.2
申请日:2018-10-08
发明人: 姚谦 , 白公宝 , 蔡文河 , 袁斌 , 王劲松 , 杨海超 , 李哲 , 谢春瑰 , 吕楠 , 张兴滨 , 栾福明 , 任智刚 , 乔福喜 , 李博一 , 赵梓邑 , 杨琨 , 李鹏 , 张浩然
摘要: 本发明涉及一种电量计量系统准确性评估方法及厂用电能耗分析系统,其中该方法包括:从发电厂SIS中获取厂用电实时数据及历史数据;以月度为单位计算厂用电率及相关变量,基于电量平衡原理分析电量计量系统的准确性,若出现厂用电率升高或降低、某一变量指标变化明显的情况,进行预警;对机组启停机情况进行监测评价;获取典型工况点,建立正常运行和故障运行的数据库,将实时工况点数据与典型工况点数据进行比对,若某一数据不符合正常的阈值,驱动报警器发出报警,提示工作人员采取对应措施。本发明基于电量平衡原理监测和判断电量计量系统的有效性、完整性和准确性,掌握厂用电率的动态变化及原因分析,给出具体的降低能耗的措施。
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公开(公告)号:CN112149058B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010829642.8
申请日:2020-08-18
摘要: 本发明涉及一种基于用电负荷的风光配比计算方法,包括:计算典型气象日数据,包括典型风资源日数据、典型太阳能资源日数据、典型负荷日数据;对典型风资源日数据及太阳能资源日数据进行修正,基于修正后的日数据进行风电场和光伏电站出力计算;基于风电场和光伏电站的典型出力数据对典型日负荷数据进行拟合,当出力与负荷数据曲线重合度最高时,得到最优的风光配比结果。本发明可为电源侧规划中风电场和光伏电站装机规模提供预判,得到与负荷相关,与规划区域风光资源相适应的装机容量值;可得到某一特定装机容量下,风电场和光伏电站的出力状况,通过模型直接计算可省去对实测数据的依赖,降低数据的获取难度。
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公开(公告)号:CN112149058A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010829642.8
申请日:2020-08-18
摘要: 本发明涉及一种基于用电负荷的风光配比计算方法,包括:计算典型气象日数据,包括典型风资源日数据、典型太阳能资源日数据、典型负荷日数据;对典型风资源日数据及太阳能资源日数据进行修正,基于修正后的日数据进行风电场和光伏电站出力计算;基于风电场和光伏电站的典型出力数据对典型日负荷数据进行拟合,当出力与负荷数据曲线重合度最高时,得到最优的风光配比结果。本发明可为电源侧规划中风电场和光伏电站装机规模提供预判,得到与负荷相关,与规划区域风光资源相适应的装机容量值;可得到某一特定装机容量下,风电场和光伏电站的出力状况,通过模型直接计算可省去对实测数据的依赖,降低数据的获取难度。
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公开(公告)号:CN109802444B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811417378.6
申请日:2018-11-26
摘要: 本发明涉及一种过励限制和过流保护动态配合评估方法,包括:基于电磁暂态仿真方法根据励磁调节器的控制模型框图搭建各型励磁调节器的模型库;基于电磁暂态仿真方法根据发变组转子过流保护的动作逻辑原理图搭建各型发变组转子过流保护的动作逻辑模型库;基于电磁暂态仿真方法搭建电气一次系统仿真模型;根据实际需要评估的励磁调节器型号和发变组保护型号从步骤1和步骤2搭建的模型库中选出相应模型和步骤3搭建的电气一次系统仿真模型共同构成过励限制和过流保护配合动态评估的仿真计算模型;基于过励限制和过流保护配合动态评估的仿真计算模型进行过励限制和过流保护配合动态评估。本发明能够避免出现过励限制器动态调节过程中出现过流保护误动的风险。
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公开(公告)号:CN109802444A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811417378.6
申请日:2018-11-26
摘要: 本发明涉及一种过励限制和过流保护动态配合评估方法,包括:基于电磁暂态仿真方法根据励磁调节器的控制模型框图搭建各型励磁调节器的模型库;基于电磁暂态仿真方法根据发变组转子过流保护的动作逻辑原理图搭建各型发变组转子过流保护的动作逻辑模型库;基于电磁暂态仿真方法搭建电气一次系统仿真模型;根据实际需要评估的励磁调节器型号和发变组保护型号从步骤1和步骤2搭建的模型库中选出相应模型和步骤3搭建的电气一次系统仿真模型共同构成过励限制和过流保护配合动态评估的仿真计算模型;基于过励限制和过流保护配合动态评估的仿真计算模型进行过励限制和过流保护配合动态评估。本发明能够避免出现过励限制器动态调节过程中出现过流保护误动的风险。
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公开(公告)号:CN109375134A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811165640.2
申请日:2018-10-08
发明人: 杨海超 , 张志刚 , 郭婷婷 , 伍小林 , 王劲松 , 姚谦 , 赵梓邑 , 谢春瑰 , 吕楠 , 张兴滨 , 栾福明 , 任智刚 , 乔福喜 , 李博一 , 李哲 , 杨琨 , 李鹏 , 张浩然
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种发电机出口电压互感器内部故障在线监测方法及系统,其中该方法包括:采集发电机出口三组电压互感器的毫微安级励磁电流;其中,每组电压互感器由三个分别与发电机三相电压连接的电压互感器组成;基于采集的励磁电流,计算各组电压互感器励磁电流的幅值及相位,并得到其矢量图;根据矢量图的矢量和发展变化趋势及突变量情况进行故障判断,若矢量图的矢量和为零,则判断为该组电压互感器均正常,若矢量图的矢量和不为零,则判断为该组电压互感器出现匝间短路。本发明在互感器故障的潜伏期内有效捕捉表征故障发展的特征量,根据故障特征量的发展变化趋势,及时给出报警信号,能够避免严重事故的发生,提高设备的可靠性。
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公开(公告)号:CN106526406A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611144697.5
申请日:2016-12-13
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 天津大唐国际盘山发电有限责任公司
IPC分类号: G01R31/02
CPC分类号: G01R31/025
摘要: 本发明提供一种电压互感器匝间短路检测装置、分析方法及装置,其中,分析方法包括:获取电压互感器匝间短路检测装置采集的电压,对电压进行分析,确定待测电压互感器是否存在匝间短路。电压互感器匝间短路检测装置包括:冲击电压发生器、待测电压互感器、采样电阻、电压采集装置;冲击电压发生器与待测电压互感器的高压端连接,待测电压互感器的低压端与采样电阻的一端连接,采样电阻的另一端接地;采样电阻与电压采集装置并联;冲击电压发生器用于将产生的冲击电压施加于待测电压互感器;电压采集装置用于采集采样电阻两端的电压。采用电压互感器匝间短路检测装置和电压互感器匝间短路分析装置可以有效地检测电压互感器的匝间短路故障。
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公开(公告)号:CN212774609U
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202020720009.0
申请日:2020-05-06
IPC分类号: F03D80/40
摘要: 本实用新型涉及一种基于超声波振动法的风力机叶片除雪装置,包括直流电源、超声波发生器、压电换能器及叶片固装部件;压电换能器主要材料是压电陶瓷,多个压电陶瓷以固定间距通过所述叶片固装部件安装于风机叶片前缘内壁,并以并联形式与超声波发生器连接,超声波发生器与直流电源连接。本实用新型利用超声波振动原理进行风电机叶片除雪,通过将压电换能器安装于风机叶片前缘内壁,减少了叶片施工安装的技术难度且对风机叶片翼型无任何影响,在保证风机叶片空气流动性高效的前提下,通过离散式的压电陶瓷布局达到了充分除雪的效果,同时,通过调整压电陶瓷的安装宽度可以减少装置的成本,从而提高总体的经济性。
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