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公开(公告)号:CN107797043A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711105338.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/16
CPC classification number: G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种湿度、气压可解耦调节的先导放电试验系统,属于空气间隙先导放电设备技术领域。包括罐体,嵌固在罐体顶部中心处的穿墙套管以及位于罐体外部的空气干燥装置、雾化器、温湿度及放电电场测量仪;其中,罐体外侧壁上分别安装有观察窗和透光镜、预留接口、多个阀门以及气压表;该罐体底部内侧中心通过一长度可调的支座设有平板电极,该支座下端与罐体底部外侧的皮带传输装置固连;穿墙套管垂直伸入罐体内部的下端安装有高压侧的放电电极,上端突出于罐体与高压引线连接,通过皮带传输装置调节穿墙套管下端与平板电极间的距离在10cm至70cm之间变动。本发明具有湿度和气压可解耦调节、耐气压和电压高间隙尺寸大且方便调节的特点。
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公开(公告)号:CN105388354B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510856567.3
申请日:2015-11-30
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种全光学过电压传感器的安装组件,属于电压测量技术领域,该安装组件包括:传感器固定外壳、输电导线拓展套管、PVC软管及套在该软管内的保偏光纤跳线、内设有保偏光纤的光纤绝缘子及其连接金具;其中,输电导线拓展套管套固在输电导线外,传感器固定外壳内安装传感器,传感器固定外壳套固在输电导线拓展套管外;PVC软管两端分别与传感器固定外壳以及光纤绝缘子相连,PVC软管内的保偏光纤跳线两端分别与传感器的尾纤、光纤绝缘子内设的保偏光纤相连。本发明组件能够将传感器长期固定在输电线上,用于长期监测,实现传感器测量装置与电力系统的非电气连接,增加了测量的安全性,同时很大程度上削弱了非测量相对测量的影响。
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公开(公告)号:CN107526132A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710807397.9
申请日:2017-09-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种集成光学强电场传感器的耦合封装方法,涉及电场监测技术领域,解决了现有的耦合封装工艺将光纤与光波导耦合封装过程中,光纤与光波导之间无法对准,导致集成光学强电场传感器的插入损耗增大的技术问题。该集成光学强电场传感器的耦合封装方法包括:提供两个形成有V型槽的硅块;在每个硅块的所述V型槽内均粘接裸光纤;对裸光纤和硅块设置有V型槽的一面均进行端面磨斜;将两个硅块分别粘接在波导基片的两端,其中,一个硅块的V型槽内的裸光纤与波导基片上的光波导的一端对准,另一个硅块的V型槽内的裸光纤与光波导的另一端对准。本发明应用于集成光学强电场传感器的耦合封装。
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公开(公告)号:CN107271857A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710378353.9
申请日:2017-05-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于流注-先导体系发展模型关键参量的确定系统及方法,包括:第一步、测量先导通道的平均场强EL和流注通道的平均场强Es;第二步、根据EL和Es计算所有空间电荷以及背景电位变化后的电位分布Us;第三步、根据Us和Es计算流注空间新增电荷ΔQ;第四步、根据新增电荷ΔQ计算先导电流IL,并根据参量qL计算发展速度vL。本发明可以扩大模型的适用范围和提高计算速度。
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公开(公告)号:CN104793039B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510187821.5
申请日:2015-04-20
Applicant: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种电力系统输电线路过电压的测量方法,属于过电压测量技术领域。首先对对电力系统进行过电压仿真计算输电线路过电压与工频电压的理论倍数,根据其设定输电线路过电压的触发电压与输电线路工频电压的倍数,使光学电场传感器感应输电线路中的电压,处理后得到工频电压U1,设定输电线路过电压的触发电压为k1×U1;实时检测电力系统输电线路的电压,得到输出电压U2,对其进行判断,得到过电压幅值U3,最后输电线路的过电压倍数k2=U3/U1。本方法适合进行过电压的长期监测,同时也可以用于试验、调试过程中的过电压测量。相比于其他过电压测量手段,无需进行实验前的校准,具有安装方便、操作简单的特点。
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公开(公告)号:CN106772148A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611024094.1
申请日:2016-11-18
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01R33/09
CPC classification number: G01R33/09
Abstract: 本发明公开了一种小磁场测量方法,涉及磁场测量技术领域。本发明采用的技术方案包括:步骤1:采集位于待测磁场中至少两个磁阻电阻的阻值R1,R2;两个磁阻电阻呈一定夹角θ′放置;步骤2:将其中一个磁阻电阻的阻值R1及其固有参数带入公式R=kmcos(θ‑θ0)H+R0,将另一个磁阻电阻的阻值R2及其固有参数带入公式R=kmcos(θ‑θ0‑θ′)H+R0得到二元方程组;步骤3:求解所述两个二元方程组,得到待测量磁场的磁场强度H及方向θ等。
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公开(公告)号:CN106654010A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611163138.9
申请日:2016-12-15
Applicant: 北京平高清大科技发展有限公司 , 清华大学 , 平高集团有限公司
IPC: H01L49/00
CPC classification number: H01L49/00
Abstract: 本发明提供了一种带有压装工装的压接式电力电子器件阀组及其压装方法,属于电力电子器件装配领域;包括压接式电力电子器件阀组和压装工装,所述压接式电力电子器件阀组还包括依次设置在上端板正下方的压杆和压盘、以及置于上端板上表面的压力计;所述压装工装包括上平台和下平台、位于上下平台角部的四根垂直设置的支撑杆、以及位于上平台中部的液压缸,上平台中部还开设使液压缸活塞通过的通孔;将所述拼装好的压接式电力电子器件阀组放置在液压缸的正下方,且由下平台支撑;本发明通过液压机构精确控制压装力的大小和受力点,从而节约人力并提高电力电子器件的可靠性。
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公开(公告)号:CN106504111A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610833861.7
申请日:2016-09-19
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
CPC classification number: G06Q50/06 , G06Q30/0201
Abstract: 一种异常电力用户挖掘中类分布不平衡问题的解决方法,包括SMOTE算法、ROSE算法,其有益效果是:从训练集入手,通过重采样改变训练数据的分布,即构造一个样本数相对平衡的合成数据集,并在新数据集上进行建模,从而提高分类器的性能,解决类分布不平衡问题。
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公开(公告)号:CN106093733A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610621133.X
申请日:2016-07-30
IPC: G01R31/12 , G01R19/165
CPC classification number: G01R31/12 , G01R19/16571
Abstract: 本发明涉及一种电晕电流的定位方法和装置,属于电力系统运行监测及量测技术领域。利用隧穿磁阻磁场传感器具有的高灵敏度、宽频带、抗干扰能力强等特点及对磁场方向的敏感性,制作了双轴磁场传感测量装置,采用传感器阵列的形式实现了对恶劣电磁环境中电晕电流周围磁场的测量,并通过测量磁场值提出了对电晕放电点的定位方法,最后得到电晕放电点的近似区域及近似放电点。本发明方法及装置基于隧穿磁阻磁场传感器的测量优势,针对高频电晕放电电流产生的磁场信号进行测量,兼顾电晕电流特点,实现了电晕放电点的准确定位。本发明解决了无法对设备绝缘缺陷产生的电晕电流进行精确定位的问题,极大地提升了极端电磁环境下磁场及电流测量的稳定性及精度,提高了电网的稳定性运行及绝缘水平。
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公开(公告)号:CN105486961A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610046832.6
申请日:2016-01-23
Applicant: 清华大学
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/001
Abstract: 本发明公开了一种基于电晕笼的直流输电线路无线电干扰激发函数测试方法,计算电晕笼中导线的单位长电容,以电晕笼中导线与笼壁间距离为衡量距离,确定输电线路导线周围与输电线路之间距离等于该衡量距离的点的位置;基于电磁场数值计算方法,计算各点位置处产生的电压,将这些点的电压取电压平均值;将输电线路导线电压与电压平均值相减,得到在电晕笼中施加在导线与电晕笼之间的等效电压;使用耦合电容器将电晕笼中导线的高频电压耦合到低压端,使用无线电干扰接收机测量耦合电压;利用耦合电压获得输电线路导线的无线电干扰激发函数。本发明在电晕笼中得到的无线电干扰激发函数可以直接用于实际线路,无需任何修正和折合。
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