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公开(公告)号:CN116191551A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310346591.7
申请日:2023-04-03
申请人: 合肥工业大学 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种直驱风电场高频汇集低频送出的并网方法,包括:1、建立直驱风电场高频汇集系统中风电机组机侧换流器、网侧换流器的控制结构;2、建立低频送出系统送端、受端M3C换流器的控制结构;3、获取计及资源利用率和稳定性的高频汇集系统和低频送出系统的最优频率。本发明能建立一种新的直驱风电场并网方式,其中高频汇集系统减小了交流变压器的体积,低频送出系统可提高输送功率、降低电压损耗,进而提高了直驱风电场并网的资源利用率。
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公开(公告)号:CN116151167A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310140503.8
申请日:2023-02-13
申请人: 合肥工业大学
发明人: 向念文 , 倪征澳 , 李科杰 , 田鹏坤 , 谭永旭 , 柯一帆 , 秦呈呈 , 李兆坤 , 吴烨欣 , 王冬伟 , 李龙龙 , 孙典 , 雷佳华 , 苑乾坤 , 魏定生 , 王凌峰 , 张永纯 , 杜雨晨 , 杨翠玲 , 杨纯
IPC分类号: G06F30/36
摘要: 本发明提出了一种漂移阶跃恢复二极管的等效电路模型,属于半导体器件技术领域。所述等效电路模型的拓扑结构包含寄生电阻、寄生电感、二极管D、压控开关、扩散电容、势垒电容、寄生电容和电压控制端口。所述二极管D通过最大反向直流电压、击穿电压、渡越时间和梯度系数来表征所述漂移阶跃恢复二极管的多层P—N结构,所述势垒电容、扩散电容、压控开关及电压控制端口用于表征所述漂移阶跃恢复二极管在开关过程中的电容特性,同时还考虑了漂移阶跃恢复二极管的各种寄生参数,使得模型能更准确地反映漂移阶跃恢复二极管的动态电特性,极大提高了漂移阶跃恢复二极管脉冲源设计的便利性和准确性。
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公开(公告)号:CN116070794A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310315434.X
申请日:2023-03-29
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明涉及输电线路领域,尤其涉及一种集电线路反击跳闸概率预测、告警方法和系统。本发明提出的一种集电线路反击跳闸概率预测方法,首先以集电线路为中心设置监测区域,获取监测区域的雷电历史数据;结合雷电历史数据获取监测区域在待预测时间段内的雷电预测数据;然后结合雷电预测数据计算单次雷击时集电线路的反击跳闸概率Pl。本发明结合真实的雷电历史数据对集电线路反击跳闸概率进行预测,同时结合了线路参数及线路雷电防护性能,使得预测结果更加准确。
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公开(公告)号:CN115248363A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210689787.1
申请日:2022-06-17
申请人: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) , 合肥工业大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种风机叶片接闪失效性模拟试验装置及同步观测方法,属于雷击风机接闪有效性模拟试验。本发明装置包括放电试验部分和同步观测部分,所述放电试验部分包括:冲击电压发生器,分压器,棒电极,风力发电机,接闪器,地电极地板;所述同步观测部分包括:罗氏线圈,系统同步触发模块,高速摄像机,单反相机,示波器,计算机服务器。本发明针对当下风力发电机叶片雷击受损严重的问题,通过模拟风机叶片接闪失效试验,找出雷击风机叶片接闪规律特性,试验流程相对简单,试验数据可为风力发电机在综合雷电防护提供参考,对建设智慧安全的风电场具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115236462A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210689786.7
申请日:2022-06-17
申请人: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) , 合肥工业大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种气体放电管续流遮断能力实验装置及方法,属于气体放电管实验领域。本发明装置包括放电试验部分和测量部分,所述放电试验部分包括:雷击浪涌发生器,耦合‑解耦网络,气体放电管,保护电阻,调压器;所述测量部分包括:罗氏线圈,电压探头,示波器,计算机服务器。本发明针对气体放电管续流遮断能力设计的实验装置及方法,可模拟实际工况下气体放电管遭受雷击浪涌时的动作变化情况,揭示气体放电管续流遮断特性,进而根据遮断特性为气体放电管性能优化提供参考,保证气体放电管在多种运用场景下的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN115015649A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210594863.0
申请日:2022-05-27
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 合肥工业大学
摘要: 本申请提出一种不规则电压激励下电场分布的计算方法、调控方法及设备,所述计算方法包括:采用傅里叶变换对不规则激励电压进行分解以得到多个叠加的频域电压;根据所述频域电压确定待测电子元器件封装材料的宽频介电谱的测试频率范围,进而得到待测电子元器件封装材料的宽频介电谱线;对所述宽频介电谱线进行拟合以得到频变介电参数关系;根据所述频变介电参数关系计算各个频域电压下的电场分布并叠加,对叠加后的电场分布进行反傅里叶变换以得到时域不规则电压激励下待测电子元器件的电场分布及对应场强最大值。本申请为不规则电压激励下电气设备中电场分布的准确评估及场强均匀提供指导,可应用于复杂激励下的高压设备状态评估等领域。
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公开(公告)号:CN114862253A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210583069.6
申请日:2022-05-26
申请人: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) , 合肥工业大学 , 安徽理工大学
摘要: 本发明提供一种高铁接触网沿线雷电灾害风险区域与等级划分方法,包括利用广域雷电监测系统收集雷电活动数据,获得沿线雷害致灾因子;对高铁沿线的自然信息等采用归一化处理,评估孕灾因子;对高铁沿线客流量等信息采取归一化处理,评估承灾因子;对高铁沿线地区高铁接触网雷电防护装置数量等信息,采取归一化处理的方式,评估防灾救灾因子;构建高铁沿线雷电灾害风险区划模型;根据计算得到高铁沿线雷电灾害风险指数,确定高铁沿线雷电灾害风险区域等级。本发明可综合考虑高铁接触网雷击风险与区域多种致灾、孕灾和防灾因子,为高铁沿线雷害风险区划提供精细化划分方法,为高铁经营决策者提供帮助。
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公开(公告)号:CN113916930A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111176138.3
申请日:2021-10-09
申请人: 合肥工业大学 , 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 一种半晶态聚合物复合材料中各相的相对含量的检测方法,包括:采用差示扫描量热仪测试晶相的结晶热焓;计算晶相的结晶热焓与聚合物基体于物理论上完全结晶释放的热焓的比,得到晶相的相对含量;通过宽频介电谱仪识别界面相、无受限分子链的柔性非晶相、及片晶层附近受限分子链的刚性非晶相的松弛峰;于介电谱线中确认界面相、片晶层间受限分子链的刚性非晶相、及无受限分子链的柔性非晶相的松弛峰,并拟合出界面相、片晶层附近受限分子链的刚性非晶相、及无受限分子链的柔性非晶相的松弛峰的强度比;基于松弛峰强度比及多相模型理论,计算出界面相、片晶层附近受限分子链的刚性非晶相、及无受限分子链的柔性非晶相的相对含量。
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公开(公告)号:CN113312682A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110492603.8
申请日:2021-05-06
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 华能大理风力发电有限公司洱源分公司 , 合肥工业大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 屠劲林 , 李国庆 , 王森 , 张晓朝 , 刘宇 , 杜雨晨 , 向念文 , 蒋贲 , 张时 , 杨英 , 刘吉辰 , 高跃 , 张伟 , 陈文吉 , 陈志才 , 冯标 , 王超群 , 王寿福 , 李科杰 , 魏定生 , 张永纯 , 杨翠玲 , 袁晨晨 , 聂家谊
IPC分类号: G06F30/10 , G06Q50/06 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种考虑风力发电机屏蔽作用的集电线路绕击闪络率计算方法,属于风电场集电线路雷电防护领域。所述方法首先获取风电场集电线路的相关地形参数和线路参数以及风力发电机的结构数据,然后计算风力发电机的雷击保护半径,根据计算结果判断集电线路是否处于风力发电机的屏蔽范围内,对未被风力发电机屏蔽的集电线路部分采用三维电气几何模型计算绕击闪络率,最后分析高海拔山区风电场集电线路雷电绕击的闪络率。本发明在计算集电线路直击雷的绕击闪络率时,考虑了集电线路所处海拔高度以及风力发电机屏蔽作用的影响,使得风电场集电线路绕击闪络率的计算结果更加准确。
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公开(公告)号:CN112115586B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010864538.2
申请日:2020-08-25
申请人: 合肥工业大学
摘要: 发明公开了一种高速铁路轨道电路系统雷击风险评估方法。所述方法基于多导体传输线理论和频域传递特性建立信号电缆、钢轨等多导体传输线模型以及轨道电路系统关键设备的集中参数等效电路模型,完成轨道系统雷击瞬态计算模型的建立,然后计算每个区段轨道电路系统的雷电过电压,获得导致轨道电路系统该区段损坏的最小雷电流幅值,最后计算每公里轨道电路系统雷击绝缘损坏次数,得到轨道电路系统雷击损坏率,该方法使获得的数据更接近实际情况,能够定量分析轨道电路系统雷击特性,将会有效的帮助高铁运行管理部门进行雷击风险评估,并以轨道电路系统“故障导向安全”为原则进行防雷设计工作。
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