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公开(公告)号:CN112583118B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011312700.6
申请日:2020-11-20
摘要: 本发明公开了一种换流站关键设备多维度关联预警方法及系统。其中,该方法包括:获取换流站内所有关键设备的状态量监测数据;根据设备之间的属性、逻辑和位置的关系确定各个关键设备的权重关系;获取换流站内所有关键设备的带有权重的状态量之间的关联关系;根据关联关系确定预警结果。本发明解决了相关技术在针对换流站的整体运行状态进行预警时,仅能针对某一台关键设备或者某一类关键设备进行独立预警,无法综合考虑不同类型的设备、不同位置的设备、不同逻辑关系的关键设备之间的关系,而造成的无法对换流站进行全面、多维度监控的技术问题。
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公开(公告)号:CN112583118A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011312700.6
申请日:2020-11-20
摘要: 本发明公开了一种换流站关键设备多维度关联预警方法及系统。其中,该方法包括:获取换流站内所有关键设备的状态量监测数据;根据设备之间的属性、逻辑和位置的关系确定各个关键设备的权重关系;获取换流站内所有关键设备的带有权重的状态量之间的关联关系;根据关联关系确定预警结果。本发明解决了相关技术在针对换流站的整体运行状态进行预警时,仅能针对某一台关键设备或者某一类关键设备进行独立预警,无法综合考虑不同类型的设备、不同位置的设备、不同逻辑关系的关键设备之间的关系,而造成的无法对换流站进行全面、多维度监控的技术问题。
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公开(公告)号:CN215344080U
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202022810863.9
申请日:2020-11-29
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 一种换流站内多台换流变压器监控预警装置,包括:单台设备分析单元(402)、多台设备分析单元(404)、重点状态量确定单元(406)和监控预警单元(408),单台设备分析单元(402)安装在换流站内的每台换流变压器上,包括:换流变压器状态量传感模块和第一状态量信号关联分析装置;多台设备分析单元(404)与单台设备分析单元(402)相连接,重点状态量确定单元(406)与多台设备分析单元(404)相连接,监控预警单元(408)与重点状态量确定单元(406)相连接。本实用新型解决了现有的针对换流变压器的预警策略中,仅针对单台换流变压器进行预警,而忽略多台换流变压器之间关联关系,而造成无法对换流站内所有换流变压器进行全面、关联监控和预警的技术问题。
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公开(公告)号:CN115372813B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210972653.0
申请日:2022-08-15
IPC分类号: G01R31/327 , G01R31/26 , G01R31/00 , G01D21/02
摘要: 本申请涉及一种换流阀混合试验平台的可运行区域确定方法、测试方法。该确定方法包括:给定换流阀混合试验平台的桥臂电流;获取换流阀混合试验平台的主电路参数、第二功率模块的器件给定参数以及第一功率模块的器件给定参数;根据换流阀混合试验平台的主电路参数、第二功率模块的器件给定参数、第一功率模块的器件给定参数以及调制信号计算模型,确定可运行区域。可运行区域可作用于后续的换流阀混合试验平台测试,避免测试过程中,陪测阀段和待测阀段不同类型功率模块在不同电压下运行时,存在严重的交直流分量相互耦合现象所导致的稳定性问题,从而保证测试效果。
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公开(公告)号:CN114993927B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210509729.6
申请日:2022-05-11
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 张义 , 屈路 , 邓军 , 贾磊 , 陈伟 , 冯瑞发 , 杨育丰 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪 , 蔡汉生
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本申请公开了一种管道防腐层评估装置,该管道防腐层评估装置包含电位采集仪、电流采集仪及处理设备;电位采集仪包含位于管道附近的试片及参比电极,还包含通过导线与管道表面、试片及参比电极连接的电位传输组件;电位采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电位至处理设备;电流采集仪包含套在管道外的电流环,电流采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电流至处理设备;处理设备用于接收电位及电流,并根据电位及电流,评估管道防腐层性能。可见,本申请可远距离采集数据并利用采集到的数据评价管道防腐层的性能情况,以实现及时更换或维修管道防腐层。由于本申请在采集电位及电流时,不需要外加电源,能够更便捷地评估管道防腐层的性能。
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公开(公告)号:CN114878992B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210712681.9
申请日:2022-06-22
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 刘刚 , 屈路 , 胡泰山 , 邓军 , 陈伟 , 张义 , 蔡汉生 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
摘要: 本发明公开了一种管道绝缘监控方法及装置,其中,管道绝缘监控方法包括:S1:在绝缘装置两侧管道分别设置连接点,同侧管道沿着远离绝缘装置的方向上的连接点依次为第一连接点、第二连接点、第三连接点和第四连接点;所述第一连接点、所述第四连接点、所述第二连接点和所述第三连接点分别通过导线连接监测设备的电源输出正极接口、电源输出负极接口、测量正极接口和测量负极接口;S2:根据监控指令,分别监测绝缘装置两侧管道的所述第二连接点和所述第三连接点之间的电流大小I和I’;S3:根据I和I’判断管道绝缘装置的绝缘性能。本发明用于解决现有的检测方法检测的电流大小精度较低,难以准确判断管道绝缘装置的绝缘性能的技术问题。
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公开(公告)号:CN115372813A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210972653.0
申请日:2022-08-15
IPC分类号: G01R31/327 , G01R31/26 , G01R31/00 , G01D21/02
摘要: 本申请涉及一种换流阀混合试验平台的可运行区域确定方法、测试方法。该确定方法包括:给定换流阀混合试验平台的桥臂电流;获取换流阀混合试验平台的主电路参数、第二功率模块的器件给定参数以及第一功率模块的器件给定参数;根据换流阀混合试验平台的主电路参数、第二功率模块的器件给定参数、第一功率模块的器件给定参数以及调制信号计算模型,确定可运行区域。可运行区域可作用于后续的换流阀混合试验平台测试,避免测试过程中,陪测阀段和待测阀段不同类型功率模块在不同电压下运行时,存在严重的交直流分量相互耦合现象所导致的稳定性问题,从而保证测试效果。
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公开(公告)号:CN114819326A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210415921.9
申请日:2022-04-20
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 廖民传 , 吴瀛 , 刘刚 , 孙勇 , 屈路 , 邓军 , 贾磊 , 陈伟 , 冯瑞发 , 杨育丰 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪 , 蔡汉生
摘要: 本申请公开了一种高压直流干扰下的锌带寿命预测方法及装置,方法包括:通过预置电流监测装置获取排流锌带在高压直流干扰下的排流量,排流量包括电流和时间,预置电流监测装置包括监测电阻;基于法拉第公式,根据排流量和排流锌带的总重量计算锌带年腐蚀重量和锌带年腐蚀速率;根据排流锌带的当前重量、当前锌带厚度、锌带年腐蚀重量和锌带年腐蚀速率分别计算重量寿命预测结果和厚度寿命预测结果;根据预置需求在重量寿命预测结果和厚度寿命预测结果中选取最优寿命预测结果。本申请解决了现有技术缺乏对高压直流干扰下的锌带寿命的研究分析,导致实际的排流过程缺乏可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN115014955B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210612356.5
申请日:2022-05-31
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 刘刚 , 胡泰山 , 邓军 , 陈伟 , 张义 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
摘要: 本发明提供一种模拟在干扰电流和阴极保护下埋地管道氢脆试验方法,包括对标准弯梁试样进行涂封处理;在土壤模拟溶液中分别在不施加阴极保护电位和干扰电流、仅施加阴极保护电位或同时施加阴极保护电位和干扰电流情况下对试样进行弯曲试验,分别获取不施加阴极保护电位和干扰电流时试样裂纹萌生时间T0、施加阴极保护电位和干扰电流时试样裂纹萌生时间T1;根据裂纹萌生时间,计算试样氢脆敏感系数;根据预设氢脆敏感系数和氢脆敏感系数,评价目标管道氢脆敏感性和安全风险。本发明方法提出以裂纹萌生时间为影响参数的氢脆敏感系数来评价管材氢脆敏感性,可用于研究承受恒弯曲载荷埋地管道在阴极保护电位和直流输电线路干扰下氢脆的影响。
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公开(公告)号:CN115017695B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210612302.9
申请日:2022-05-31
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 刘刚 , 孙勇 , 胡泰山 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 张义 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/14
摘要: 本发明提供一种确定埋地管道干扰电流安全区间的氢脆试验方法,包括:分别获取试样不施加和施加干扰电流情况下的断面收缩率、冲击吸收能量、裂纹萌生时间、疲劳裂纹扩展门槛值,相应计算各氢脆敏感系数#imgabs0#FHK,FHT,FHΔ,通过试验获取各预设氢脆敏感系数分别对应的干扰电流密度,根据各干扰电流密度分别确定各预设氢脆敏感系数所对应的干扰电流密度安全区间,最后确定各干扰电流密度安全区间的重叠区间为埋地管道干扰电流的最终安全区间。本发明方法通过多种力学性能指标综合确定的目标管道干扰电流密度安全区间,较全面考虑了管道发生氢脆过程中的现场受力情况,保证了干扰电流密度安全区间的可靠性。
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