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公开(公告)号:CN114759523A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210488350.1
申请日:2022-05-06
申请人: 清华大学
摘要: 本申请提出了一种估算控制棒驱动机构电源系统失磁时机端电流的方法,涉及核电站控制棒驱动机构电源系统故障模拟技术领域,其中,该方法包括:判断控制棒驱动机构电源系统的发电机励磁能力是否满足预设要求;若控制棒驱动机构电源系统的发电机励磁能力满足预设要求,建立控制棒驱动机构电源系统的稳态等效电路图;根据稳态等效电路图,计算得到控制棒驱动机构电源系统一机失磁故障时的机端电流。本申请通过稳态等效电路计算结果,判断控制棒驱动机构电源系统的过流保护与失磁保护是否失配,从而对过流保护定值优化提供依据,有利于保障核电机组安全稳定运行,并且本申请具有简单、方便、普适性强等特点。
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公开(公告)号:CN114441894A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111642710.0
申请日:2021-12-29
申请人: 福建宁德核电有限公司 , 中广核核电运营有限公司 , 广西防城港核电有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 辽宁红沿河核电有限公司 , 阳江核电有限公司 , 北京交通大学 , 清华大学
发明人: 宗卫晶 , 王晓明 , 胡亮 , 樊兵团 , 陈中 , 余永栓 , 屈天龙 , 李文武 , 邱波 , 任仰凯 , 段贤稳 , 黄勇 , 郭立雄 , 魏利峰 , 房志强 , 陈吉胜 , 徐文兵 , 郝亮亮 , 桂林 , 王祥珩
摘要: 本发明涉及一种无刷励磁机电枢绕组短路与二极管断相故障的识别方法,包括以下步骤:获取无刷励磁机的定子励磁绕组的励磁电流;对励磁电流进行预处理,获得预处理电流;根据预处理电流对无刷励磁机的电枢绕组短路故障和二极管断相故障进行识别。本发明可准确识别无刷励磁机的故障为电枢绕组短路故障还是二极管断相故障,进而根据识别结果进行相应的控制,可避免因误判导致严重后果发生,提高机组安全,避免误判导致励磁系统停机,有效提升可靠性。
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公开(公告)号:CN111983419A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010899380.2
申请日:2020-08-31
申请人: 清华大学
摘要: 本发明实施例提供一种用于检测多相无刷励磁机的旋转整流器二极管故障的方法和系统及存储介质。方法包括:在多相无刷励磁机的相距P极的两个磁极中的每个磁极上分别绕制子探测线圈,其中,P为多相无刷励磁机的极对数;将所绕制的两个子探测线圈反向串联,以获得磁极探测线圈,其中,磁极探测线圈的端口保持开路状态检测磁极探测线圈的实际端口电压计算实际端口电压的各次谐波分量的有效值计算在线监测值Cd;将在线监测值Cd与报警值ad相比较,如果在线监测值Cd大于报警值ad,则确定多相无刷励磁机存在旋转整流器二极管故障,否则,确定多相无刷励磁机不存在旋转整流器二极管故障。可提高故障监测的灵敏度和可靠性。
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公开(公告)号:CN111308346A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010268148.9
申请日:2020-04-08
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01R31/34
摘要: 本发明实施例提供一种用于检测多相无刷励磁机的定子励磁绕组故障的方法和系统及存储介质。方法包括:对于多相无刷励磁机的至少一组磁极中的每组磁极,在该组磁极的每个磁极上分别绕制子探测线圈,每组磁极包括相距P极的两个磁极,P为极对数;将所绕制的两个子探测线圈反向串联,以获得磁极探测线圈,磁极探测线圈的端口保持开路状态;检测磁极探测线圈的实际端口电压;计算实际端口电压的各次谐波分量的有效值;计算在线监测值C;根据与至少一组磁极一一对应的至少一个在线监测值C计算总在线监测值Csum;将Csum与报警值a相比较,如果Csum大于a,则确定存在定子励磁绕组故障,否则,确定不存在定子励磁绕组故障。可提高故障监测的灵敏度和可靠性。
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公开(公告)号:CN111308345A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010268147.4
申请日:2020-04-08
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01R31/34
摘要: 本发明实施例提供一种用于检测无刷励磁机的电气故障的方法和系统及存储介质。该方法包括:在无刷励磁机的均匀分布的至少两个磁极中的每个磁极上分别绕制子探测线圈;将所绕制的至少两个子探测线圈串联,以获得串联后的磁极探测线圈,其中,磁极探测线圈的端口保持开路状态;检测磁极探测线圈的端口电压;基于端口电压的谐波分量确定无刷励磁机是否存在电气故障。根据本发明实施例的用于检测无刷励磁机的电气故障的方法和系统及存储介质,可以有效提高对多相环形绕组无刷励磁系统故障保护及监测的灵敏度和可靠性,在故障检测方面具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN109212040A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810975890.6
申请日:2018-08-24
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N29/42
摘要: 本发明提出了一种Lamb波时频脊线分析走时提取方法,包括以下步骤:根据被检测物体的材料和厚度获取Lamb波激励参数;设置Lamb波发射换能器和Lamb波接收换能器;通过脉冲激励装置生成激励信号;对Lamb波接收信号进行放大和滤波处理,并存储波形数据;对处理后的信号进行短时傅里叶变换,获取谱图;获取谱图的峰值脊点;在峰值脊点两侧确立脊点;判断波包所有离散采样时间的脊点是否均已获取;若是,则将每个离散采样时间点的脊点进行拟合,建立Lamb波时频分析脊线,否则重新确立脊点;根据Lamb波时频分析脊线获取到Lamb波的走时数据。该方法有效提高Lamb波走时提取精度,并进一步改善Lamb波成像效果。
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公开(公告)号:CN100349347C
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200510011443.1
申请日:2005-03-18
申请人: 清华大学
IPC分类号: H02H7/06
摘要: 大型汽轮发电机中性点引出方式及保护配置方法,属于交流电机的设计制造领域。本发明在不改变汽轮发电机中性点侧引出端子数的前提下,将A、B相的第2分支(或第1分支)单独引出并分别装设分支TA,再将A1、B1、C1和C2分支(或A2、B2、C1和C2分支)接在一起形成中性点侧第3个引出端子并装设TA;通过A、B相的TA可构成传统的不完全纵差保护,通过C相的TA则构成一种新型的差动保护方案。通过两台300MW汽轮发电机全面的内部故障仿真计算和保护方案灵敏度的校核,本发明的性能显著优于传统的发电机中性点引出方式及保护方案的配置,并且不需增加任何硬件投资,已经得到了电机制造厂的认可。
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公开(公告)号:CN118171448A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410147240.8
申请日:2024-02-01
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F113/04
摘要: 本申请提出了一种大型发电机降低中性点位移电压优化方法,该方法包括:基于发电机的多种已知信息构建准分布电容参数电路;根据准分布电容参数电路,推导出中性点位移电压与分布电容的关系方程以及三相分布电容影响系数的表示方程;获取真实波形数据,并根据波形数据处理结果和关系方程,计算三相分布电容影响系数的真实值;基于关系方程和表示方程,获得在机端外挂电容后的三相分布电容影响系数的计算方程,将真实值代入计算方程,求解在计算方程等于零时三相外挂电容的容值,并将确定的三相外挂电容挂在发电机的机端。该方法基于准分布电容参数模型来确定机端外挂电容的大小,可以有效降低大型发电机中性点位移电压。
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公开(公告)号:CN114844001A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210589158.1
申请日:2022-05-27
申请人: 清华大学
摘要: 本申请提出了一种发电机的组合型接地方式的优化设计方法及系统,该方法包括:计算发电机的电容电流并确定定子接地故障安全电流,根据电容电流和定子接地故障安全电流计算中性点的电阻电流和电感电流;根据电阻电流和电感电流计算发电机的组合型接地装置中的电感值;对发电机的传递过电压和中性点位移电压进行校核,根据校核结果对电感值进行第一次调整;通过构建发电机的准分布参数电路对重燃弧暂态过电压进行仿真分析,并根据仿真分析结果对第一次调整后的电感值进行第二次调整。该方法可将单相接地故障电流限制在安全电流范围内,同时确保间歇性接地故障发生时的重燃弧过电压在允许范围内,提高了发电机定子铁心的安全性。
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公开(公告)号:CN109991539B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910252276.1
申请日:2019-03-29
申请人: 广西防城港核电有限公司 , 岭东核电有限公司 , 中广核核电运营有限公司 , 阳江核电有限公司 , 福建宁德核电有限公司 , 辽宁红沿河核电有限公司 , 北京交通大学 , 清华大学 , 大亚湾核电运营管理有限责任公司 , 岭澳核电有限公司
IPC分类号: G01R31/34
摘要: 本申请涉及一种多相角接无刷励磁机旋转二极管一相开路检测方法与系统。获取进入励磁机的定子励磁绕组的励磁电流后,滤除励磁电流中的直流分量和相数倍频分量,得到同时含有奇数次和偶数次谐波的电流,然后将同时含有奇数次和偶数次谐波的电流分为两路,得到第一电流和第二电流,将第二电流延迟基准时间后得到第一延迟励磁电流,将第一电流和所述第一延迟励磁电流相减得到含有奇数次谐波的电流,根据同时含有奇数次和偶数次谐波的电流和含有奇数次谐波的电流进行旋转二极管一相开路检测。该方法不仅能实现故障的准确判别,还不需要附加装置,不用改造电机结构,降低了工艺难度和成本,检测可靠性高。
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