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公开(公告)号:CN110491668B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910768043.7
申请日:2019-08-20
申请人: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01F41/04 , H01F41/061 , H01F6/06
摘要: 本发明涉及一种利用脱层超导带材绕制超导线圈的方法,属于超导磁体应用技术领域。首先将超导带材进行脱层处理,使得超导层和过渡层脱离;如何将脱层后的带有超导层的带材绕制在线圈骨架上形成线圈最后将绕制好的超导线圈进行固定、浸蜡等后处理。本发明利用脱层超导带材绕制的超导线圈,可用于超导限流器、电机、调相机等超导强电装备。本发明的超导线圈,重量轻,体积小,当用于超导限流器、电机、调相机等应用装备时,可以有效提升功率密度、减轻重量,并节约设备成本。本发明方法绕制的超导线圈,超导线圈层间没有氧化物过渡层间隔,因此热导率较高,磁体的降温速率和运行热稳定性更优,可以在温度为4K~80K在应用过程中正常工作。
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公开(公告)号:CN111812562A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010485591.1
申请日:2020-06-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R33/12
摘要: 本发明公开了一种用于高温超导环形磁体的失超检测方法及装置,通过对输入高温超导环形磁体的功率信号进行傅里叶变换,获取所述超导线圈功率的直流分量和各次谐波分量;以及根据变流器的开关频率,提取所述各次谐波分量中的高频分量,若任意两个相邻超导线圈同一时刻高频分量与直流分量的比值的差值,连续多次大于预设阈值,且两个相邻超导线圈中的其中一个超导线圈,两个相邻时刻高频分量与直流分量的比值的差值,连续多次大于预设阈值,则判定所述高温超导环形磁体失超,并定位出所述线圈为失超的线圈,提高了检测精度,且计算简单,解决现有技术检测高温超导环形磁体失超不精确,计算量大的问题。
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公开(公告)号:CN109916995A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201811579810.1
申请日:2018-12-24
申请人: 北京交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N27/72
摘要: 一种超导带材测试用跑道型背景磁体,属于超导材料检测技术领域。该装置通过第一至第四螺纹杆和螺母将中间磁场发生区框架(5),左右侧跑道型线圈(3、4),左右侧固定板(1、2)装配成一体,在带材磁场通道(15)中装入带材夹与带材装配体(12)并封上;在中间磁场发生区框架及左右侧固定板上设有跑道型定位槽;通入电流在中间磁场发生区产生均匀强磁场。在顶板(7)设有圆周阵列的矩形齿槽,通过顶部带材夹固定圆盘(8)及底部带材夹固定圆盘(11)与带材夹与带材装配体的连接。通过改变角度固定左,右齿(21-1,21-2)及矩形齿槽的配合,变换高温超导带材(14)与背景磁场之间的夹角,便于测量带材各向异性。
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公开(公告)号:CN109342504A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811386639.2
申请日:2018-11-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N27/00
CPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明提供一种测量超导带材的失超恢复特性的装置和方法。所述装置和方法通过在可控冲击电源处并联一个恒流源,使冲击电流结束后由恒流源继续为超导带材加载电流,并通过数据控制单元同步测量超导带材两端的电压,由电压值判断超导带材是否恢复至超导态。所述装置和方法不需要对待测试超导带材样品作特殊处理,可以完全在实际应用环境下开展测试,而且由于结构简单,具有毫秒级的测量响应速度。
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公开(公告)号:CN108896794A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810882591.8
申请日:2018-08-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R1/04
CPC分类号: G01R1/0408
摘要: 一种测量超导带材交流损耗的背景磁体装置,该背景磁体装置包括背场磁体支撑结构、旋转磁场线圈和交流电源以及所述超导带材的固定组件:低温储罐;旋转磁场线圈包括水平放置于所述背场磁体支撑结构同一水平面且彼此间相交120°的三对旋转磁场线圈,旋转磁场线圈的两端分别与所述交流电的一相连接;低温储罐为T形,位于所述背场磁体支撑结构的下端。本发明提供的背景磁体装置提供的旋转磁场的磁通密度的幅值和旋转速度可调,磁通密度可达0.8T~1T,适用于超导带材用于超导电机时的交流损耗检测;超导带材的固定装置采用T型设计,便于与背景旋转磁场的配合使用,且两个系统分别独立,不使用时互不影响。
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公开(公告)号:CN111812562B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202010485591.1
申请日:2020-06-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R33/12
摘要: 本发明公开了一种用于高温超导环形磁体的失超检测方法及装置,通过对输入高温超导环形磁体的功率信号进行傅里叶变换,获取所述超导线圈功率的直流分量和各次谐波分量;以及根据变流器的开关频率,提取所述各次谐波分量中的高频分量,若任意两个相邻超导线圈同一时刻高频分量与直流分量的比值的差值,连续多次大于预设阈值,且两个相邻超导线圈中的其中一个超导线圈,两个相邻时刻高频分量与直流分量的比值的差值,连续多次大于预设阈值,则判定所述高温超导环形磁体失超,并定位出所述线圈为失超的线圈,提高了检测精度,且计算简单,解决(56)对比文件WO 2013007240 A1,2013.01.17WO 2019208325 A1,2019.10.31《电子测量技术》2017年总目次.电子测量技术.2017,(第12期),全文.
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公开(公告)号:CN117239694A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311190520.9
申请日:2023-09-15
申请人: 天津大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及电力系统继电保护技术领域,尤其涉及一种针对超导限流器接入电网的距离保护方法。其技术方案包括以下处理步骤:步骤一,确认区别提取线路电压的电压互感器安装于超导限流电抗器的母线侧或是线路侧;步骤二,根据步骤一分别分析超导限流器接入对线路本端距离保护与对端距离保护的影响;步骤三,根据改进测量阻抗计算式计算测量阻抗,判断保护是否会对区内故障出现据动可能;步骤四,确定保护方法改进整定对应各段保护。本发明对安装于超导限流器位置不同的互感器对两种情况分开讨论,实现了对超导限流器接入电网保护的深度分析,从而提出了针对不同情况的反应状态,减轻了断路器等电气设备的负担,提高电力系统运行的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN109342504B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201811386639.2
申请日:2018-11-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明提供一种测量超导带材的失超恢复特性的装置和方法。所述装置和方法通过在可控冲击电源处并联一个恒流源,使冲击电流结束后由恒流源继续为超导带材加载电流,并通过数据控制单元同步测量超导带材两端的电压,由电压值判断超导带材是否恢复至超导态。所述装置和方法不需要对待测试超导带材样品作特殊处理,可以完全在实际应用环境下开展测试,而且由于结构简单,具有毫秒级的测量响应速度。
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公开(公告)号:CN109599264A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811360264.2
申请日:2018-11-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01F41/094
CPC分类号: H01F41/094
摘要: 本发明提供了一种超导限流器线圈预紧装置,该装置包括:线圈支撑机构、两个固定机构和调节机构;其中,两个固定机构分别设置于线圈支撑机构的端部,用于卡设线圈支撑机构;固定机构与线圈支撑机构之间设有滑动间隙,用于调节线圈支撑机构卡设于固定机构内的位置;调节机构设置于线圈支撑机构上,用于驱动线圈支撑机构沿滑动间隙滑动以对超导线圈施加预紧力。本发明通过在固定机构与线圈支撑机构之间设置滑动间隙,以便通过调节机构的调节以驱动线圈支撑机构沿滑动间隙滑动,进而使得线圈支撑机构向超导线圈靠近滑动以对超导线圈施加预紧力,进而确保超导线圈的张紧和预紧应力符合要求,解决超导线圈因热胀冷缩而松动的情况。
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公开(公告)号:CN109274275A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811157588.6
申请日:2018-09-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种在输电线路高电位端取能的装置及方法,属于高电压技术与电源技术的交叉技术领域。本发明装置包括:电容分压器、整流模块、DC/DC稳压模块、过电压抑制模块和电源外壳。本发明解决了为处于输电线路和变电站主设备上高电位端的各类在线监测装置提供稳定可靠的直流电源、提高了电源输出功率、提供了灵活便捷的调节方式以输出多种常用的直流电压值、确保满足相应输电线路电压等级的绝缘要求、具有良好的抗电磁干扰性能和降低了输电线路取能装置成本。
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