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公开(公告)号:CN109901034A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910261800.1
申请日:2019-04-02
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于多级式电源及串联谐振的电力电缆局部放电检测装置及评估方法,所述检测装置包括:电压源单元、电抗器单元、测量单元和主机系统;所述电压源单元由多级模块化电源串并联构成,通过控制输出端串并联级数可以便捷的控制逆变电源的输出电压和容量,将输出端串联可以显著的提高输出电压,将输出端并联则可显著的提高输出功率;模块化电源包括:逆变单元、供电单元、励磁变压器、电力电子开关单元、高压半导体开关单元和控制单元;电压源单元用于输出频率可调的正弦波。本发明的检测装置,通过电力电子开关单元可消除逆变模块产生的噪声干扰,能够实现局部放电的较精确检测,且具有较广泛的应用范围。
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公开(公告)号:CN109775761A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910201877.X
申请日:2019-03-18
申请人: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 成林 , 卢江平 , 刘健 , 魏杰 , 李松 , 郭安祥 , 吴经锋 , 蒲路 , 刘翔 , 吕志斌 , 丁彬 , 任双赞 , 童悦 , 刘子瑞 , 薛军 , 杨传凯 , 王辰曦 , 吴子豪
摘要: 本发明公开了一种制备锰锌铁氧体纳米颗粒的方法,属于到纳米磁性材料的制备技术领域,利用乙二胺四乙酸(EDTA)螯合锰、锌、铁等金属离子形成溶胶,经过进一步蒸发、干燥形成包含金属离子螯合物的干凝胶,最后干凝胶在不同温度下热处理得到纯相结构的锰锌铁氧体纳米颗粒。这种过程简单、操作方便的制备方法在较低的热处理温度下(300~500℃)即可得到纯相的锰锌铁氧体材料,降低了生产成本,克服了传统高温固态烧结法存在的高耗能、工艺复杂且容易产生杂相的弊端。而且通过适当的参数调整,该方法同样可以制备除了锰锌铁氧体之外的其它铁氧体材料,因而本发明在纳米磁性材料制备领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113283176B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110655183.0
申请日:2021-06-11
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种介电响应扩展德拜模型的优化方法及系统,所述方法包括以下步骤:构建获得基于介电响应扩展德拜模型的优化目标函数;利用遗传算法对介电响应扩展德拜模型进行参数求解,获得粗略解;将所述粗略解作为初值,利用高斯‑牛顿算法对介电响应扩展德拜模型进行参数优化,获得参数优化后的介电响应扩展德拜模型;基于所述参数优化后的介电响应扩展德拜模型,利用拟合优度确定介电响应扩展德拜模型RC支路数,完成介电响应扩展德拜模型优化。利用本发明方法得到的扩展德拜模型参数精准,能够有效解决现阶段介电响应扩展德拜等效模型匹配精度低、对不同测试对象适用性弱、模型稳定性差等技术难题。
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公开(公告)号:CN111555311B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010432570.3
申请日:2020-05-20
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
摘要: 一种电力系统即插即用的稳定性分析与控制方法,利用仿真估计方法离线估计子系统的LIOS属性,其中,LIOS属性包括局部稳定域以及渐近增益;通过基于邻接矩阵法的分布式信息采集算法,获取全部子系统的LIOS属性信息,利用稳定性准则判断含可再生能源的电力系统的稳定性,为可再生能源的接入与退出提供接口条件。利用解耦的思想分析含可再生能源的电力系统的稳定性,具有灵活性和快速性,为含可再生能源的电力系统“即插即用”提供指导,保障系统的安全稳定运行。并且仿真结果与计算结果相吻合。本发明利用稳定性准则判断含可再生能源的电力系统的稳定性,为含可再生能源的电力系统的运行提供指导。
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公开(公告)号:CN112434866A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011380488.7
申请日:2020-11-30
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种基于广义斯塔克尔伯格博弈的电动汽车充电管理方法,包括:步骤一,收集并整理电网提供的初始电价和电动汽车的初始充电策略,为接下来模型的求解做准备;步骤二,建立电网和电动汽车之间的广义斯塔克尔伯格博弈模型,电网作为博弈的领导者制定电价引导电动汽车的充电行为,电动汽车作为博弈的追随者确定合理的充电策略并影响电价制定;步骤三,根据已知电价,利用固定步长的投影算法和最佳响应算法求得电动汽车充电量的广义纳什均衡;步骤四,根据电动汽车的充电策略确定电网电价;步骤五,重复步骤三和四,通过电网和电动汽车之间的不断博弈最终得到社会最优的广义斯塔克尔伯格均衡解,电动汽车制定合理的充电策略,效用函数的值达到最大,电网制定合适的电价,收益达到最大。
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公开(公告)号:CN110196356A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910411814.7
申请日:2019-05-17
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本发明公开了一种无源式频域介电谱在线测量与分析系统奖罚,包括电压数据采集系统、电流数据采集系统和主机,其中:所述电压数据采集系统利用CVT高压臂和低压臂的分压作用进行电压数据采集,所述电压数据采集系统包括电压数据采集模块,电压数据采集模块的数据采集端连接至高压臂电容C1和低压臂电容C2之间,电压数据采集模块的输出端通过光纤连接至主机;本发明非侵入性地利用电网扰动和系统本身的高次谐波作为不同频率的激励源,获得相应激励下的响应电流,对设备的FDS数据进行有效分析,从而实现电力设备油纸绝缘状态的在线监测与评估。
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公开(公告)号:CN109870613A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910160985.7
申请日:2019-03-04
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本发明公开了一种基于暂态电压扰动的变压器套管介损带电检测方法及系统,包括以下步骤:采集获取待测变压器连接系统产生的电磁暂态电压信号;将采集到的电磁暂态电压信号进行处理,获得预设频率范围内的有效电磁暂态电压信号数据;采集获取发生暂态电压扰动时的变压器套管泄露电流;通过获得的有效电磁暂态电压信号数据和泄露电流,计算获得不同频率下的套管绝缘耗散系数,完成待测变压器的套管介损带电检测。本发明通过采集变压器套管入口导杆处的暂态电压信号,将其作为变压器套管绝缘介电响应测试的激励源,能够实现带电检测套管绝缘状态,可降低传统停电检测绝缘状态时的人力与时间成本。
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公开(公告)号:CN112615392B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011433161.1
申请日:2020-12-09
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种负序信号提取的下垂组网二次调节方法、系统、介质、设备,采集储能变流器负载端电流,基于时域算法提取储能变流器负载端负序电流幅值,通过在负载端获取新机并入时新机向系统注入的负序电流作为复位信号,基于事件检测机制原理,利用复位信号作为原储能变流器实现二次调节复位的信号,从而避免了新机接入导致功率分配不均,破坏系统稳定性。控制方法简单实用、改进方便、系统扩展性好,无互联线多机并联系统建设成本低,具有较为实际的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN109870613B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910160985.7
申请日:2019-03-04
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本发明公开了一种基于暂态电压扰动的变压器套管介损带电检测方法及系统,包括以下步骤:采集获取待测变压器连接系统产生的电磁暂态电压信号;将采集到的电磁暂态电压信号进行处理,获得预设频率范围内的有效电磁暂态电压信号数据;采集获取发生暂态电压扰动时的变压器套管泄露电流;通过获得的有效电磁暂态电压信号数据和泄露电流,计算获得不同频率下的套管绝缘耗散系数,完成待测变压器的套管介损带电检测。本发明通过采集变压器套管入口导杆处的暂态电压信号,将其作为变压器套管绝缘介电响应测试的激励源,能够实现带电检测套管绝缘状态,可降低传统停电检测绝缘状态时的人力与时间成本。
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公开(公告)号:CN113177376A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110542390.5
申请日:2021-05-18
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种基于FLUENT计算的超细水雾灭火系统的参数确定方法及系统,所述方法包括以下步骤:步骤1,基于所述超细水雾灭火系统安装现场发生火灾时的燃烧类型确定燃烧模型;步骤2,基于所述燃烧模型在FLUENT软件中进行建模和网格划分,通过仿真计算确定实现灭火所需要的水雾浓度,得出所要建立的超细水雾灭火系统的参数;其中,超细水雾与火焰相互作用的空间简化为2D轴对称的计算区域。本发明通过FLUENT模拟不同浓度的超细水雾灭火结果,可较精确地确定超细水雾灭火系统的各项参数。
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