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公开(公告)号:CN110598286A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910808938.9
申请日:2019-08-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于电磁暂态仿真的超导电缆的建模方法,其特征在于,包括:建立超导电缆多状态电路仿真模型;根据电网故障对超导电缆的电气量的影响,通过简化所述超导电缆多状态电路仿真模型,建立电网或超导电缆故障的简化仿真模型;利用电磁暂态仿真软件与所述电网或超导电缆故障的简化仿真模型,搭建电磁暂态仿真的超导电缆模型,针对电网故障分析或超导电缆继电保护的需求,和传统超导电缆仿真模型在计算效率、关键电气量计算精度、多运行状态的连续切换方面存在的问题,根据电网故障分析要求,简化了超导电缆电路仿真模型,融入电磁暂态仿真模型中,以达到满足电网故障仿真分析的要求。
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公开(公告)号:CN108461248A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810126350.0
申请日:2018-02-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 一种复合超导体线圈,该线圈采用ROEBEL复合超导体绕制而成,该复合超导体由多根高温超导带材编制而成,具有空间交叉换位结构特征。该线圈包括具有双饼线圈结构的复合超导体线圈绕组2、所述复合超导体线圈绕组2的环形线圈骨架4、位于两所述环形线圈骨架4间同轴心设置的环形线圈隔板1、分别位于所述复合超导体线圈绕组2的上下表面的环形线圈盖板3、与所述复合超导体线圈绕组2导线的自由端相连的电流引线结构5和设于复合超导体线圈绕组径向外侧的固定加强结构6。本发明提供的复合超导体线圈的电流引线结构减小了接头电阻,提高了接头的可靠性。本发明提供的复合超导体线圈的固定加强结构增强了线圈强度,增加了线圈间的热接触,避免了复合超导体无法用环氧树脂固化所造成的线圈松散以及线圈强度低的劣势。
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公开(公告)号:CN117977239A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410185023.8
申请日:2024-02-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明属于超导电缆技术领域,公开一种二分型三相同轴超导电缆导电层中间接头及焊接方法;所述焊接方法,包括:从A相导电层、B相导电层和C相导电层中选择一相、两相或者三相进行二分化处理;所述二分化处理为:将选择的导电层的带材在三相同轴超导电缆总长度二分之一处分成长度相等的两段,并改变两段带材的缠绕节距和缠绕方向;所述两段包括:第一段和第二段;将第二段导电层的每一根带材与第一段导电层的三根带材搭接;搭接完成后,在搭接处焊接。本发明提高了导电层中间接头焊接工艺的准确性,改善了焊接效果,减小了焊接接头电阻,采用1*3搭接焊接方式时,带材接头电阻的实测最大阻值被控制在10‑8欧姆范围内。
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公开(公告)号:CN109975664B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201910197978.4
申请日:2019-03-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种用于测量超导单元的过电流冲击特性的方法及系统,通过波形发生装置产生过电流波形;通过采集控制装置控制波形发生装置将电流波形输入可控波形冲击电源;控制可控波形冲击电源接收电流波形,并控制可控波形冲击电源根据波形发生装置输出电流与可控波形冲击电源输出电流的比例关系,对接收到的电流波形进行放大处理,在预定时长内产生稳定运行区、冲击区和失超恢复区的电流波形施加于超导单元。
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公开(公告)号:CN112539850B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202011413930.1
申请日:2020-12-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国科学院理化技术研究所 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明一种温度与应变并行测量的柔性双参量传感器及测量方法,所述柔性双参量传感器,包括:柔性基底,共面布置在柔性基体上电极第一流道和电极第二流道;呈间隔设置的电极第一流道和电极第二流道上覆盖柔性薄膜形成对应的微流道结构,微流道结构内灌注液态金属;所述电极第一流道的两端设置液态金属进出端口且作为电极测量点;所述电极第二流道的两端设置液态金属进出端口且作为电极测量点。通过微流道结构内灌注液态金属形成液态金属柔性微电极,可以更好的与柔性基底材料相匹配,避免了出现应力集中等现象,提高传感器的稳定性;传感器的结构仅仅包括两层,结构单元仅有两个微电极,整个装置结构简答、制备简便、成本低。
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公开(公告)号:CN110853833B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201911125276.1
申请日:2019-11-18
申请人: 中国科学院理化技术研究所 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国石化工程建设有限公司
摘要: 本发明提供的冷却超导电缆的装置,包括:超导能源管道、基站冷却器、换热器、LNG潜液泵及调制装置,超导能源管道中的LNG的一部分被输送进基站冷却器中与输电终端直接换热,以维持输电终端的温度在超导临界温度以下,与输电终端换热后的LNG温度升高产生气液两相进入调制装置调制成液体后进入LNG潜液泵,LNG潜液泵将LNG输送至换热器进行换热,换热器将调制后的LNG降至超导临界温度以下,再进入基站冷却器中的另一输电中终端进行换热,换热后的LNG汇入所述超导能源管道,降低其凝固点,本发明提供的冷却超导电缆的装置,充分利用了LNG冷能,将输电终端温度维持在超导临界温度以下,实现了输电终端的超导运行。
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公开(公告)号:CN111579105A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010235715.0
申请日:2020-03-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出了一种自供能的电缆测温装置,包括:热电取能单元和测温供能单元,其中,所述热电取能单元包括导热层、绝热层、液态金属电极、P型热电材料和N型热电材料,所述导热层设置两层,并沿电缆外侧壁的圆周方向并排环形设置,两所述导热层之间保持预设间距,以形成一密闭的环形空腔;若干所述P型热电材料和N型热电材料环形排列设置在所述环形空腔内,每一相邻的两所述P型热电材料之间设置一所述N型热电材料。本发明的自供能的电缆测温装置通过设置热电取能单元和测温供能单元,其结构简单,安装便捷。同时,本发明装置还能够自供电,从而有效地解决了电缆测温装置的供电问题,且极大地节约电力资源。
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公开(公告)号:CN110988618A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911131450.3
申请日:2019-11-19
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国石化工程建设有限公司
摘要: 一种点热源安全性评估实验平台,为金属管状结构,金属管的内腔为实验腔(15)。第一电压引线(1)的一端连接高压发生器的正极,第一电压引线(1)的另一端连接金属棒电极(6);第二电压引线(14)的一端连接高压发生器的负极,第二电压引线(14)另一端连接金属板电极(16)。输液口(7)、出液口(12)、安全阀(9)和爆破阀(10)、十个压力传感器(P1-P10)固定在实验腔(15)上并与实验腔(15)内部联通。金属棒电极(6)和金属板电极(16)组成放电系统,和高压发生器连接形成放电回路;通过调节金属棒电极(6)的长短调节金属棒电极(6)与金属板电极(16)的放电间隙长度,调整放电电压,控制放电能量。
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公开(公告)号:CN109326389A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811119641.3
申请日:2018-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
CPC分类号: H01B13/141 , H01B13/0036 , H01B13/143 , H01B13/145
摘要: 本发明提出了一种超导带材绝缘挤包系统,包括依次设置的放线盘、第一挤包模具、第二挤包模具、滚轮和收线盘,其中,所述放线盘用于将未包裹绝缘材料的超导带材输送至所述第一挤包模具,所述第一挤包模具用于在所述未包裹绝缘材料的超导带材的一侧边和上下侧面上粘贴第一绝缘材料,并将粘贴第一绝缘材料的超导带材输送至所述第二挤包模具。通过采用沿带材纵向挤包的方式,可以保证包覆后的超导带材绝缘厚度均匀,并且侧面绝缘强度得到有效保障包覆后的超导带材绝缘厚度均匀;并且上述系统包覆超导带材速度快,效率高,可连续工作;与绕包绝缘迭包相比,挤包绝缘所需绝缘材料少;超导带材侧面绝缘强度得到有效保障。
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公开(公告)号:CN117877875A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410185024.2
申请日:2024-02-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明属于变压器技术领域,公开一种自防御高温超导变压器及工作方法;所述变压器包括:铁芯;原边绕组,所述原边绕组套设于铁芯上;第一副边绕组,所述第一副边绕组套设于铁芯上;第二副边绕组,所述第二副边绕组套设于铁芯上;所述第二副边绕组为超导绕组;所述第一副边绕组和第二副边绕组并联;快速开关,所述快速开关与所述第二副边绕组串联。相比于传统变压器,本发明解决了稳态运行时损耗较大的经济性问题,同时实现了自防御故障限流的功能,超导变压器运行更加安全和可靠。
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