一种检测超导电缆的失超的方法和系统

    公开(公告)号:CN110579661B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201910887524.X

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: G01R31/00 G01R27/16

    摘要: 本发明提供一种检测超导电缆的失超的方法和系统。所述方法和系统通过采集超导电缆超导传输和屏蔽层的电流波形,计算多个连续检测时长内两个波形的Hausdorff距离瞬时值,并通过计算所述多个Hausdorff距离瞬时值的Hausdorff距离平均值,将所述Hausdorff距离平均值与整定的失超检测门槛值进行比较来判断超导电缆的失超检测状态。本发明所述的检测超导电缆的失超的方法和系统采用电气量判断超导电缆的失超,具有较高的灵敏度,能迅速判断超导电缆失超的发生,同时,所述方法和系统不需要另外安装特殊的电气量采集装置,结构简单,成本低。

    一种用于电磁暂态仿真的超导电缆的建模方法及装置

    公开(公告)号:CN110598286A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910808938.9

    申请日:2019-08-29

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种用于电磁暂态仿真的超导电缆的建模方法,其特征在于,包括:建立超导电缆多状态电路仿真模型;根据电网故障对超导电缆的电气量的影响,通过简化所述超导电缆多状态电路仿真模型,建立电网或超导电缆故障的简化仿真模型;利用电磁暂态仿真软件与所述电网或超导电缆故障的简化仿真模型,搭建电磁暂态仿真的超导电缆模型,针对电网故障分析或超导电缆继电保护的需求,和传统超导电缆仿真模型在计算效率、关键电气量计算精度、多运行状态的连续切换方面存在的问题,根据电网故障分析要求,简化了超导电缆电路仿真模型,融入电磁暂态仿真模型中,以达到满足电网故障仿真分析的要求。

    一种温差发电器及发电模块

    公开(公告)号:CN112542963A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011413978.2

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: H02N11/00

    摘要: 本发明提供一种温差发电器,包括若干依次连接设置的温差发电模块;温差发电模块包括:相对设置的上绝缘导热板和下绝缘导热板,与上绝缘导热板导热连接的上导电金属板,下绝缘导热板导热连接的下导电金属板,以及交替且呈间隔设置的第一热电单元和第二热电单元,第一热电单元和第二热电单元的极性相反;第一热电单元和第二热电单元上下间隔设置在上导电金属板和下导电金属板之间;上导电金属板及下导电金属板分别向对向延伸设置有导流臂;上导电金属板的导流臂和下导电金属板的导流臂交替连接在第一热电单元外侧,第一热电单元和第二热电单元之间,以及第二热电单元外侧;相邻温差发电模块之间相邻的上导电金属板或下导电金属板呈一体化设置。

    一种检测超导电缆的失超的方法和系统

    公开(公告)号:CN110579661A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910887524.X

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: G01R31/00 G01R27/16

    摘要: 本发明提供一种检测超导电缆的失超的方法和系统。所述方法和系统通过采集超导电缆超导传输和屏蔽层的电流波形,计算多个连续检测时长内两个波形的Hausdorff距离瞬时值,并通过计算所述多个Hausdorff距离瞬时值的Hausdorff距离平均值,将所述Hausdorff距离平均值与整定的失超检测门槛值进行比较来判断超导电缆的失超检测状态。本发明所述的检测超导电缆的失超的方法和系统采用电气量判断超导电缆的失超,具有较高的灵敏度,能迅速判断超导电缆失超的发生,同时,所述方法和系统不需要另外安装特殊的电气量采集装置,结构简单,成本低。

    一种高压引线结构
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110931161B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201911023207.X

    申请日:2019-10-25

    摘要: 本发明提供了一种高压引线结构,包括:高压引线、杜瓦罐和置于杜瓦罐中的超导电力装置;其中,高压引线的一端与超导电力装置相连接,高压引线的另一端从杜瓦罐的顶部穿出并延伸至杜瓦罐的上方,并且,高压引线位于杜瓦罐外部的常温段的顶部设置有安全阀,用以在高压引线内部的压力超过预设值时,对高压引线中的氮气进行排放。本发明通过将安全阀安装在高压引线常温段的顶部,可以节省低温杜瓦罐的体积,简化低温杜瓦罐的设计和加工难度;同时,可以减少对杜瓦罐真空层的破坏,避免外界热量扩散至杜瓦罐内,从而有利于降低杜瓦罐的热损耗;此外,可以最大程度的减少对低温杜瓦罐上安装的其他测控设备以及附近工作人员的伤害。