-
公开(公告)号:CN105911433B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610510287.1
申请日:2016-06-30
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
Abstract: 本发明提供了一种输电线路雷击种类的识别方法,包括如下步骤:S1:选取输电线路避雷线和三相导线周围位置布置监测采样点,然后实时采集各检测采样点的磁场强度;S2:将采集到各检测采样点的磁场强度与对应的初始值或一预设值进行比较;根据避雷线和三相导线周围磁场强度的变化以及预设的规则判断所遭受雷击的种类;输出相应的结果;S3:重复步骤S2,直至达到预设的最大计算时间。
-
公开(公告)号:CN105911433A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610510287.1
申请日:2016-06-30
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
CPC classification number: G01R31/085 , G01R31/088 , G01R33/02
Abstract: 本发明提供了一种输电线路雷击种类的识别方法,包括如下步骤:S1:选取输电线路避雷线和三相导线周围位置布置监测采样点,然后实时采集各检测采样点的磁场强度;S2:将采集到各检测采样点的磁场强度与对应的初始值或一预设值进行比较;根据避雷线和三相导线周围磁场强度的变化以及预设的规则判断所遭受雷击的种类;输出相应的结果;S3:重复步骤S2,直至达到预设的最大计算时间。
-
公开(公告)号:CN104865487A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510225408.3
申请日:2015-05-04
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 一种变电站接地网的分区域故障诊断方法,针对给定的接地网设计拓扑结构,对接地网拓扑结构进行分层约简;根据原始设计数据,推算支路电阻的标称值参数,选择公共节点,生成关联矩阵A和支路导纳矩阵Y;搭建仿真电路模型,在电路中选取节点i,j间施加直流源激励I0,测试选定的可及节点的电压Uij,得到i,j间的端口电阻Rij;接地网故障后,节点i,j间的端口电阻测量值变为R’ij,与接地网正常状态下可及端口电阻对比,得到端口电阻差值向量ΔRij,根据故障诊断模型,建立故障诊断方程组;对故障诊断方程组进行求解,得到最后计算结果;根据求解结果,计算本征接地网故障后支路电阻值相对标称值的倍数,判断故障情况。
-
公开(公告)号:CN105044559A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510475125.4
申请日:2015-08-05
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 一种变电站接地网的分区域故障诊断方法,针对给定的接地网设计拓扑结构,对接地网拓扑结构进行分层约简;根据原始设计数据,推算支路电阻的标称值参数,选择公共节点,生成关联矩阵A和支路导纳矩阵Y;搭建仿真电路模型,在电路中选取节点i,j间施加直流源激励I0,测试选定的可及节点的电压Uij,得到i,j间的端口电阻Rij;接地网故障后,节点i,j间的端口电阻测量值变为R’ij,与接地网正常状态下可及端口电阻对比,得到端口电阻差值向量ΔRij,根据故障诊断模型,建立故障诊断方程组;对故障诊断方程组进行求解,得到最后计算结果;根据求解结果,计算本征接地网故障后支路电阻值相对标称值的倍数,判断故障情况。
-
公开(公告)号:CN106160490A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610510436.4
申请日:2016-06-30
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC: H02M3/335
CPC classification number: H02M3/3378 , H02M2001/0083
Abstract: 本发明基于模块化多电平直流‑直流变换器拓扑提出了一种双输入单输出DC‑DC变换器,包含分流桥臂、第一低压电压源、第二低压电压源、高压侧电感、第一低压侧电感、第二低压侧电感、高压输出负载。该结构基于电压、电流叠加定理,通过增加额外的拥有独立性的电压源以灵活控制输入电压的。两条所述分流桥臂组成了次要功率环,用以承载交流分量在环中分配功率以形成分压均衡,所述分流桥臂和高压输出负载形成首要功率环,用以传输直流功率。
-
公开(公告)号:CN104198902A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410412717.7
申请日:2014-08-20
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种提高110kV电缆接头局部放电超高频检测效果的方法,首先,利用高频结构仿真器HFSS建立了电缆接头的三维仿真模型,分析了在电缆接头内部发生局部放电时,超高频信号通过屏蔽层断开处辐射出来的强度及其分布特点,验证了采用外置式传感器的可行性,得到了信号最强的传感器最佳安放位置。然后,根据微带贴片天线理论,制作了外置式超高频传感器,用于现场检测。最后,利用超高频传感器进行了现场实测分析,验证仿真结果。本发明具有操作方便、检测准确度高、适用范围广泛的优点。
-
公开(公告)号:CN106160490B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610510436.4
申请日:2016-06-30
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明基于模块化多电平直流‑直流变换器拓扑提出了一种双输入单输出DC‑DC变换器,包含分流桥臂、第一低压电压源、第二低压电压源、高压侧电感、第一低压侧电感、第二低压侧电感、高压输出负载。该结构基于电压、电流叠加定理,通过增加额外的拥有独立性的电压源以灵活控制输入电压的。两条所述分流桥臂组成了次要功率环,用以承载交流分量在次要功率环中分配功率以形成分压均衡,两个所述分流桥臂分别和高压输出负载形成首要功率环,用以传输直流功率。
-
公开(公告)号:CN105044559B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510475125.4
申请日:2015-08-05
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种变电站接地网的分区域故障诊断方法,针对给定的接地网设计拓扑结构,对接地网拓扑结构进行分层约简;根据原始设计数据,推算支路电阻的标称值参数,选择公共节点,生成关联矩阵A和支路导纳矩阵Y;搭建仿真电路模型,在电路中选取节点i,j间施加直流源激励I0,测试选定的可及节点的电压Uij,得到i,j间的端口电阻Rij;接地网故障后,节点i,j间的端口电阻测量值变为R’ij,与接地网正常状态下可及端口电阻对比,得到端口电阻差值向量ΔRij,根据故障诊断模型,建立故障诊断方程组;对故障诊断方程组进行求解,得到最后计算结果;根据求解结果,计算本征接地网故障后支路电阻值相对标称值的倍数,判断故障情况。
-
公开(公告)号:CN106485395A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610778692.1
申请日:2016-08-30
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司
Abstract: 本发明提出一种考虑配电网网损和扩容成本的分布式电源配置方法。其基于配电网潮流分析,在各节点负荷功率增长时,计及了有功潮流和无功潮流增长对各支路网损和扩容成本的影响。再按电流比例将网损和扩容成本分摊给各负荷节点,从而得到各节点新增负荷的成本。以此为量化指标来配置分布式电源,分别在不同负荷节点接入不同功率分布式电源后,搜索各负荷节点网损和扩容成本下降值与接入分布式电源成本之比的最大值,则在最大值所对应的负荷节点配置相应功率的分布式电源。通过上述方法来配置电源,来实现配置的经济合理化。
-
公开(公告)号:CN104218604A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410407535.0
申请日:2014-08-19
Applicant: 上海交通大学 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种基于网络等值法的配电网可靠性分析方法及系统,该方法包括以下步骤:建立配电网可靠性模型;获取配电网中各元件、各馈线及各负荷点的可靠性参数;利用网络等值法对配电系统中较为复杂的单元进行简化等效;利用FMEA对简化等效后的配电系统的各负荷点建立其故障模式及后果分析表;获得负荷点的可靠性参数,再计算、对比分析整个配电网在并网接入分布式光伏电源前后的可靠性指标。该系统包括:可靠性模型建立单元、可靠性参数获取单元、简化等效单元、故障模式及后果分析单元、分析对比单元。本发明提供的基于网络等值法的配电网可靠性分析方法及系统,原理清晰、模型简单、计算量相对较少、适应性强,易于运用到实际工程中。
-
-
-
-
-
-
-
-
-