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公开(公告)号:CN104882876B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201510345132.2
申请日:2015-06-19
Abstract: 本发明提供一种特高压直流接地极线路防护系统,包括杆塔本体、设于杆塔本体上的避雷线横担和接地极导线横担,避雷线横担两端分别固定避雷线,接地极导线横担两端分别通过绝缘子S1和绝缘子S2固定接地极导线,接地极导线与绝缘子S1的连接端与间隙C1的一端连接,接地极导线与绝缘子S2的连接端与间隙C2的一端连接,间隙C1的另一端和间隙C2的另一端均与避雷器的一端连接,避雷器的另一端与杆塔本体相连。该技术方案可减少特高压直流接地极线路因招弧角闪络导致单极甚至双极闭锁的事故,并可实现一台避雷器即可保护两根接地极线路,保证不平衡电流保护设备、接地极线路断线检测保护设备正确运行,不受避雷器对地电容的影响。
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公开(公告)号:CN106934115A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710094857.8
申请日:2017-02-21
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国网山东省电力公司 , 山东电力设备有限公司 , 华北电力大学 , 山东电工电气集团有限公司
Inventor: 李璿 , 张爱祥 , 王平 , 宋士瞻 , 王晓琪 , 张健 , 王磊 , 吴士普 , 冯宇 , 戴敏 , 汪本进 , 王欢 , 余春雨 , 毛安澜 , 邱进 , 陈江波 , 王玲 , 陈晓明 , 杜砚 , 徐思恩 , 费烨 , 何妍 , 朱丝丝
CPC classification number: G06F17/5009 , G06N3/126
Abstract: 一种建立气体绝缘开关GIS设备用阻尼母线宽频模型的方法和系统。其中,所述方法包括:测量所述设备用阻尼母线的频变参数;基于所述设备用阻尼母线的频变参数绘制导纳特性曲线;基于导纳特性曲线的每个局部峰值点的参数得到每个电阻电感电容电导RLCG支路的元件的参数值,并利用图像法将所述RLCG支路进行叠加得到等效电路模型;利用遗传算法的交叉与变异的多次迭代计算,确定等效电路模型中每个RLCG支路的元件的最优值,得到最优电路模型;以及对最优电路模型进行扫频仿真,将扫频结果与实际测量结果进行对比,验证最优电路模型的准确性以确定GIS设备用阻尼母线的宽频模型。
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公开(公告)号:CN106683812A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510753547.3
申请日:2015-11-06
Abstract: 本发明提供一种用于雷电流测量的磁钢棒及其生产工艺,所述磁钢棒由功能材料和辅助材料组成,所述功能材料包括LNG9、LNG10和铁氧体粉末,所述辅助材料包括高价金属铬溶液、环氧粉末和硬脂酸锌。所述磁钢棒的生产工艺包括如下步骤:1)将LNG9和LNG10分别进行破碎和研磨制成100目的粉末;2)再按比例配制LNG9、LNG10、铁氧体粉末和硬脂酸锌,并进行混粉;3)将步骤2)所得均匀粉末置于三氧化铬溶液中钝化处理;4)称取钝化处理后的粉末压制成型;5)将成型的磁钢棒于150~210℃C下烘烤定型120~250min;6)将步骤5)所得磁钢棒表面包裹一层环氧粉溶液,静置晾干。本发明磁钢棒测量雷电流的量程更宽、线性度更好、测量误差更小,生产工艺简单易行,适用于大规模的工业生产。
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公开(公告)号:CN105160418A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510473999.6
申请日:2015-08-05
Applicant: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: G06Q10/04
Abstract: 本发明涉及到插电式电动乘用车所需离散分布的电动乘用车充电设施统一管理方法,保障电动乘用车可靠、灵活充电,同时满足电网负荷调节特性需求。本发明目的是根据插电式电动乘用车运行特征预测电动乘用车充电分布规律,提供一种电动乘用车充电分布预测方法,用于为充电服务运营、充电设施建设以及配电网规划解决电动乘用车充电无序分布问题,为有效节省投资浪费与合理化资源配置提供参考依据。
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公开(公告)号:CN103604977A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310616713.6
申请日:2013-11-27
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供了一种基于大气湿度的雷电流监测系统,包括分别与电源电路相连的雷电流监测电路与工作模式控制电路;雷电流监测电路与工作模式控制电路通过中断I/O接口相连;雷电流监测电路用于采集雷电流,并将经过调理的雷电流发送到工作模式控制电路;工作模式控制电路将采集的大气湿度参数Hr与大气湿度阈值Hth进行比较切换雷电流监测系统的工作方式。和现有技术相比,本发明提供的一种基于大气湿度的雷电流监测系统,能够以极低平均功耗运行,耗电少,能极大延长蓄电池寿命。
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公开(公告)号:CN103235169A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310146785.9
申请日:2013-04-25
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开一种VFTO下绝缘击穿前预放电电流的测量装置。其中测量装置包括圆环形骨架、绕制在骨架上的螺旋状线圈、在构成螺旋状线圈的导线两端并联的积分电阻和瞬态电压抑制二极管,积分电阻还具有线圈输出端口。螺旋状线圈用于将原边导体上流经的大电流经过电磁感应变换为小电流,积分电阻用于将流经螺旋状线圈上的电流信号转换为电压信号,瞬态电压抑制二极管用于将积分电阻上的电压钳制为预定的电压,线圈输出端口用于输出积分电阻得到的电压信号。通过多级过压保护,在保证在测量VFTO下绝缘击穿前预放电电流的同时,保护后级设备不受到损坏。
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公开(公告)号:CN103235166A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310134226.6
申请日:2013-04-17
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 河南平高电气股份有限公司
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明提供了一种手孔式电容分压器,包括感应电极、手孔盖板和电缆接头,感应电极固定安装在手孔盖板上,并且感应电极与电缆接头电连接,感应电极与手孔盖板之间设置有绝缘薄膜,感应电极与手孔盖板之间绝缘,手孔式电容分压器还包括:绝缘板,设置在感应电极和手孔盖板之间;第一密封圈,设置在绝缘板与感应电极的接触面之间以对绝缘板与感应电极之间进行气体密封;第二密封圈,设置在绝缘板与手孔盖板的接触面之间以对绝缘板与手孔盖板之间进行气体密封。本发明有效地解决了现有技术中手孔式电容分压器低压臂并联电阻低的问题,进而满足手孔式电容分压器的低频特性。
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公开(公告)号:CN102121948A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201010577420.8
申请日:2010-12-07
Abstract: 希望降低测量GIS设备时电磁干扰所带来的不利影响,提高测量的准确性,期望提供一种对于测量GIS设备瞬态外壳电压系统的屏蔽装置。为此,本发明提供了一种用于测量气体绝缘开关设备瞬态外壳电压的系统,其特征在于包括:测量电缆,连接在所述气体绝缘开关设备的外壳和电压测量装置之间;电压测量装置,用于测量所述气体绝缘开关设备外壳处的电压;测量数据处理系统,用于处理来自所述电压测量装置的测量数据;其中,所述测量系统包括整体地屏蔽所述测量电缆、所述电压测量装置以及所述测量数据处理系统的屏蔽装置。通过上述技术方案,提供了对于测量GIS设备瞬态外壳电压的屏蔽装置,降低了电磁干扰的影响,提高了测量的准确性。
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公开(公告)号:CN102072979A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010519776.6
申请日:2010-10-26
IPC: G01R13/00
Abstract: 本发明公开一种VFTO测量中的多点同步触发系统及方法,该方法包括:电磁波接收电路接收隔离开关操作时断口击穿时的电磁波,选取较高频段的电磁波,以及利用较高频段的电磁波的能量导通三极管;电光转换电路在三极管导通时,驱动多个发光二极管产生光信号;以及将光信号传送到光电转换电路;多个光电转换电路分别接收光信号,并将光信号转换成电信号,作为示波器的触发信号。本发明提供的VFTO测量中的多点同步触发系统及系统,能够有效地避免由于接收到较低频段的电磁能量而发出光信号,从而进一步提高了VFTO测量中的多点同步触发系统的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN109669103B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201710951197.0
申请日:2017-10-13
Inventor: 李辉 , 陈江波 , 邱进 , 吴士普 , 冯宇 , 陈维江 , 吕军 , 宁昕 , 田野 , 戴敏 , 李振强 , 王昱力 , 苏梓铭 , 尹朋博 , 蔡胜伟 , 郭慧浩 , 邵苠峰 , 尹晶 , 何妍 , 陈程 , 徐思恩 , 程婷 , 王华云 , 郑蜀江 , 刘衍
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种真型配电网多态复杂故障模拟试验平台和试验方法,该试验平台包括网架、复杂故障模拟装置、可调负载和配电网设备接入装置;网架包括架空线网架、电缆网架和架空电缆混联网架,架空线网架包括架空导线,电缆网架包括电缆线路,架空导线和电缆线路均分别与所述故障模拟装置、可调负载、配电网设备接入装置相连接,架空导线和电缆线路上均设有中性点接地装置。本发明还公开了一种该试验平台的试验方法。本发明构建出采用真实输电线路、配电设备以及典型网架结构的实际物理模型,真实模拟配电网运行状态,并在该实际物理模型上复现多种配电网复杂故障,提高对配电自动化终端设备功能验证的准确性。
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