GIS设备内部流场的仿真方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN115526130A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211327768.0

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本申请提供了一种GIS设备内部流场的仿真方法、装置和计算机设备。该方法包括:对空气中的实物模型进行实验,得到流场实验结果;利用第一仿真模型进行仿真,得到第一流场仿真结果;第一仿真模型为空气气氛下的仿真模型;根据流场实验结果和第一流场仿真结果对第一仿真模型进行修正,直至第一仿真模型满足要求;根据第一相似准数,将满足要求的第一仿真模型转换为第二仿真模型;第二仿真模型为SF6气氛下的仿真模型,第二仿真模型的尺寸与GIS设备相同,且大于实物模型的尺寸;利用第二仿真模型对GIS设备进行仿真。该方法相当于通过小尺寸模型实现对大尺寸的第二仿真模型进行修正校验,以较低成本得到准确性较高的仿真模型。

    镜像法的单相电力变压器的漏磁场及绕组振动处理方法

    公开(公告)号:CN114896725A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210477753.6

    申请日:2022-04-29

    摘要: 公开了基于镜像法的单相电力变压器的漏磁场及绕组振动处理方法,方法中,单相电力变压器的变压器铁心窗等效为开有一个截面为矩形的孔的均匀铁磁材料。铁心窗内部的载流导体来回反射形成多组镜像电流,变压器铁心窗内的磁场转变为实际载流导体和这多组镜像电流共同产生的磁场;基于右手螺旋关系的直角坐标系生成磁场的磁感应强度,基于变压器绕组自身参数建立变压器铁心窗二维等效模型,通过计算方格中各个点的漏磁场得到变压器铁心窗中整体的漏磁场分布以及绕组径向与轴向的漏磁场分布规律;计算位于漏磁场中电流元的电磁力,根据绕组结构等效为集中等效质量块,建立表征绕组轴向振动的离散动力学模型,得到包含上下压板和n个线圈的动力学方程。

    基于倏逝波法的气体绝缘设备气体在线检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113324947A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110574924.2

    申请日:2021-05-26

    IPC分类号: G01N21/41

    摘要: 公开了一种基于倏逝波法的气体绝缘设备气体在线检测系统及方法,所述系统包括:气室,与所述气体绝缘设备之间形成气体循环;光纤环路,由光纤、传感光纤、两个耦合器连接构成,所述传感光纤被剥掉涂覆层的部分密封在所述气室内;激光器,其设定频率和占空比的脉冲激光信号经过所述隔离器耦合进所述两个耦合器中的一个,所述两个耦合器中的另一个将所述传感光纤射出的光信号部分耦合进探测器;网络分析仪,调制所述激光器发出的连续激光信号,得到所述设定频率和占空比的脉冲激光信号,同时接收所述探测器输出的电信号;以及信号处理模块,用于根据所述探测器输出的信号计算出气体浓度。本发明可以用于气体绝缘设备运行状态的评估时的气体检测。

    一种500kV串补系统火花间隙的自触发电压整定方法

    公开(公告)号:CN103579910B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310511349.7

    申请日:2013-10-25

    IPC分类号: H01T21/06

    摘要: 本发明是一种500kV串补系统火花间隙的自触发电压整定方法。串补系统火花间隙的结构包括有自触发型主间隙设备G1、G2,密封间隙设备TRIG1、TRIG2,限流电阻器R1、R2,脉冲变压器T1、T3;高绝缘脉冲变压器T2 、T4;均压电容器C1、C2、C3和C4,本发明串补系统火花间隙的自触发电压整定方法是:依据串补额定电压的1.8p.u.调整每个主间隙设备G1、G2的单个闪络间隙距离,使闪络间隙自触发电压高于并联支路上两个触发间隙的自触发电压之和。本发明可有效减少串补系统运行过程中火花间隙的自触发,并解决了闪络间隙半球形石墨电极表面积污引起的自触发电压下降的问题,实现串联火花间隙自触发电压的自保护功能。

    一种基于扫频法的大型电力设备阻抗特性的测试方法

    公开(公告)号:CN102707147B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210209122.2

    申请日:2012-06-19

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明涉及一种基于扫频法的大型电力设备阻抗特性测试方法,属于电力设备测量技术领域。本方法适用于大型电力设备的阻抗测试,通过测量信号源内阻与被测设备的分压比,以获得外电路的阻抗特性,具有频带较宽,精度较高,所受干扰小等特点。本方法的测量过程包含设备连接、电缆参数标定、阻抗测量和后处理计算等四个步骤;测量考虑了仪器内阻和电缆阻抗,通过波过程理论,从测量阻抗反推出受试设备特征阻抗;测量系统包括阻抗分析仪、测量工具包和同轴电缆等。本发明方法降低了测试干扰和引入的误差,提高了阻抗的测量精度。