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公开(公告)号:CN115588975A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211329451.0
申请日:2022-10-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
Abstract: 本申请公开了一种多馈入直流系统谐波交互影响分析的方法及相关产品,可应用于输配电技术领域。该方法包括:获取换流站系统中的各换流站中的滤波器谐波阻抗值和各换流站所处交流系统的系统谐波阻抗值,然后根据滤波器谐波阻抗值和系统谐波阻抗值获取各换流站的交流联络阻抗值,并根据滤波器谐波阻抗值、系统谐波阻抗值以及交流联络阻抗值获取谐波电流影响系数。最后当滤波器谐波阻抗值发生变化时,分析谐波电流影响系数的变化,从而实现多馈入直流系统谐波交互影响分析。因此,通过滤波器谐波阻抗值对电流交互影响系数的影响分析可以得出谐波衰减和增益条件,从而提高了对谐波交互影响的分析准确性。
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公开(公告)号:CN113848513A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111114625.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多功能传感器及其应用方法,传感器包括:电流互感模块及模数转换模块均封装在金属外壳内,电流互感模块用于检测多种频率的电流;数转换模块与每个电流互感器及上位机信号连接,用于将电流互感模块检测到的电流模拟信号转换为数字信号后发送至上位机;温度传感器安装于金属外壳的外部,其与上位机信号连接,用于测试待测区域温度,并将其发送至上位机,从而通过将多种检测模块集成于同一设备中,实现对不同频率电流及温度的检测,解决了现有技术中的独立安装多种传感器独立安装时存在体积过大,难以安装的问题。
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公开(公告)号:CN118837592A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410930286.7
申请日:2024-07-11
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种高频自感型电缆局放检测用接地箱及设计方法,包括:外壳、绝缘支柱、非对称自感型接地导体排、高频信号引线、接地汇流导体排。电缆接地线连接至非对称自感型接地导体排一侧,非对称自感型接地导体排另一侧连接至接地汇流导体排,接地汇流导体排穿过外壳外部连接至外部可靠接地点,形成电缆附件的接地回路;绝缘支柱用于支撑非对称自感型接地导体排和接地汇流导体排,将接地回路与外壳电气隔离;高频信号引线与电缆接地线共同连接在非对称自感型接地导体排的一侧。本发明的优点在于该导体在工频、低频情况下可保证有效接地;在较高频率范围内可以用于局部放电的定量检测和连续监测,兼顾了低频可靠接地和高频信号检测两种功能。
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公开(公告)号:CN114566372B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202210244742.3
申请日:2022-03-14
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及材料制备领域,具体涉及一种镍铜锌铁氧体磁性纳米梭及其制备方法。所述镍铜锌铁氧体磁性纳米梭通过将溶剂、高分子聚合物与含Ni、Zn、Cu和Fe的金属盐搅拌至混合,使用混合溶液进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维,将前驱体纳米纤维干燥后煅烧得到镍铜锌铁氧体磁性纳米梭。本发明制备得到的镍铜锌铁氧体磁性纳米梭颗粒尺寸小,具有优良的磁学性能,可以提供更高的存储容量密度,同时梭子的形貌颗粒更加容易分散。
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公开(公告)号:CN117192352A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311172736.2
申请日:2023-09-12
Applicant: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种有载分接开关运行状态检测方法、装置、电子设备及存储介质,通过获取目标采样数据;对目标采样数据进行坐标变换处理,获取直流目标采样数据;根据直流目标采样数据,通过参数辨识算法,获取有载分接开关的切换状态及切换时序;根据直流目标采样数据及有载分接开关的分接切换状态,计算有载分接开关的过渡电阻阻值;根据过渡电阻阻值和有载分接开关的切换时序,评价有载分接开关的运行状态。本发明通过检测有载调压机组两端端口的电流电压数据并计算有载分接开关的重要参数,实现了对变压器有载分接开关进行实时状态预估与评测,保障了有载调压机组的安全运行。
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公开(公告)号:CN116040695A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211728418.5
申请日:2022-12-29
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种片层镍铜锌铁氧体纳米材料及其制备方法,属于铁氧体制备技术领域,克服现有技术中纳米铁氧体材料的制备所需时间长、成本昂贵,且制备得到的纳米铁氧体材料饱和磁化强度低的缺陷。一种片层镍铜锌铁氧体纳米材料的制备方法,包括如下步骤:将金属盐、硝酸铵和葡萄糖按照摩尔比(2.5~3.5):(60‑65):(20‑24)制备混合溶液,将混合溶液先进行燃烧,然后进行煅烧,制得所述片层镍铜锌铁氧体纳米材料;所述金属盐包括硝酸镍、硝酸铜、硝酸锌和硝酸铁。本发明制得d的镍锌铁氧体纳米材料具有优异的饱和磁化强度,同时具有较低的剩余磁化强度和矫顽力。
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公开(公告)号:CN115758213A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211422359.9
申请日:2022-11-14
Applicant: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , H02J3/36
Abstract: 本申请提供一种以振动信号评估换流变激励源谐波干扰程度的方法和装置,方法包括,将多个振动传感器采集的多段振动信号作为振动样本,获取每一振动样本的频谱,并用振动样本的频谱中预设参考频率及其倍频的幅值该构建振动样本的离散频谱序列;识别每一振动样本的离散频谱序列的有效局部峰值,并基于有效局部峰值计算该振动样本的能量集中度特征和能量分布熵特征,最后根据各个振动样本的能量集中度特征和能量分布熵特征,评估当前时刻换流变压器的受谐波干扰程度。本方案通过振动信号评估换流变压器受谐波干扰的程度,从而防止换流变压器因受谐波干扰过强而产生故障。
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公开(公告)号:CN110078494B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910215297.6
申请日:2019-03-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 清华大学
IPC: H01C7/112 , C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种氧化锌电阻片,所述电阻片含按质量百分比计的:ZnO:85~95%,Bi2O3:0.5~5.0%,Co3O4:0.05~0.5%,NiO:0.5~2.0%,MnO:0.1~2.0%,Sb2O3:2.0~8.0%,SiO2:0.01~1.0%,Er2O3:0.01~1.0%,Ag2O:0.1~2.0%。本发明提供的电阻片的直径≥115mm,压敏电压梯度达到450V/mm以上,残压比≤1.58,2ms方波耐受电流≥2000A,4/10μs大电流冲击耐受电流100kA,老化系数≤1.1,经峰值为3000A的8/20μs脉冲电流冲击后压敏电压变化率小于6%。本发明提供的技术方案,制备工艺简单,技术经济性高,现有的避雷器用氧化锌压敏电阻片制造设备完全可以实现工业生产需求。
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公开(公告)号:CN114566372A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210244742.3
申请日:2022-03-14
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及材料制备领域,具体涉及一种镍铜锌铁氧体磁性纳米梭及其制备方法。所述镍铜锌铁氧体磁性纳米梭通过将溶剂、高分子聚合物与含Ni、Zn、Cu和Fe的金属盐搅拌至混合,使用混合溶液进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维,将前驱体纳米纤维干燥后煅烧得到镍铜锌铁氧体磁性纳米梭。本发明制备得到的镍铜锌铁氧体磁性纳米梭颗粒尺寸小,具有优良的磁学性能,可以提供更高的存储容量密度,同时梭子的形貌颗粒更加容易分散。
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公开(公告)号:CN111948260A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910398529.6
申请日:2019-05-14
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明提供了一种氢气敏感材料及其制备方法和应用,所述材料为表面以Au修饰的高结晶度的SnO2规则十二面体,所述SnO2的直径为180-250nm,所述SnO2的工作温度在200-260℃。其制备方法包括:于无水乙醇和去离子水的混合溶剂中依次添加氯化锡、PVP和HCl溶液后搅拌得前驱体溶液;将所述前驱体溶液超声分散后置于反应釜中反应后冷却至室温,得到中间产物;离心清洗所述中间产物后,干燥得SnO2粉末;均匀分散所述SnO2粉末后加入氯金酸和氨水,水浴加热后依次经离心清洗、烘干干燥和煅烧,得到Au修饰的SnO2规则十二面体。本发明提供的氢气敏感材料制备的电力设备在线监测系统的氢气气敏传感器,大大提高了氢气气敏传感器的灵敏度、稳定性和工作效率。
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