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公开(公告)号:CN111521914B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010211855.4
申请日:2020-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于确定高压输电直流线路起晕场强的方法及系统,属于高压直流输电技术领域。本发明方法,包括:获取高压输电直流线路不同工况下,分裂导线上电晕电流的测试数据并去除测试数据中的非电晕成分数据;对去除非电晕成分数据的测试数据进行统计,获取不同工况下的统计数据;获取高压输电直流线路不同工况下,分裂导线的表面场强,并确定高压输电线路不同工况下,统计数据与表面场强的相互关系曲线;根据相互关系曲线,确定高压输电直流线路起晕场强。本发明适应性强,符合试验数据的特性规律,可在电晕笼内有步骤地开展大量直流导线的起晕场强试验,更加快速稳定的确定起晕场强。
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公开(公告)号:CN111521914A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010211855.4
申请日:2020-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于确定高压输电直流线路起晕场强的方法及系统,属于高压直流输电技术领域。本发明方法,包括:获取高压输电直流线路不同工况下,分裂导线上电晕电流的测试数据并去除测试数据中的非电晕成分数据;对去除非电晕成分数据的测试数据进行统计,获取不同工况下的统计数据;获取高压输电直流线路不同工况下,分裂导线的表面场强,并确定高压输电线路不同工况下,统计数据与表面场强的相互关系曲线;根据相互关系曲线,确定高压输电直流线路起晕场强。本发明适应性强,符合试验数据的特性规律,可在电晕笼内有步骤地开展大量直流导线的起晕场强试验,更加快速稳定的确定起晕场强。
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公开(公告)号:CN111680265B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202010364769.7
申请日:2020-04-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压输电线路间隔棒表面场强计算方法及系统,所述方法包括:采集待计算间隔棒处分裂导线的电压值,并获取所述间隔棒以及分裂导线的结构参数;根据分裂导线的电压值以及对应的分裂导线结构参数,计算获得分裂导线表面平均最大电场强度;根据间隔棒握头处的表面粗糙度、结构系数以及分裂导线表面平均最大电场强度,计算获得间隔棒握头表面平均最大电场强度;所述方法及系统通过直接或间接的方式,根据间隔棒相关参数以及分裂导线电压,计算获得间隔棒表面场强计算;所述方法及系统简单易行,在不同电压等级和分裂数的情况下,计算得到的高压输电线路间隔棒握头处的表面平均最大电场强度误差较小,可以适用直流电路和交流电路。
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公开(公告)号:CN113804285B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202110522495.4
申请日:2021-05-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工商大学 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种确定电力变压器组低频谐波噪声传播声场的方法及系统,包括:建立电力变压器组的几何模型,并测量电力变压器组中变压器的总声功率;根据所述电力变压器组的几何模型确定等效的点声源,将所述总声功率分配至每个点声源,确定每个点声源的幅值和空间位置,并按照相位分布规律设置每个点声源的初始相位;确定声场预测点,根据每个点声源的空间位置确定对所述声场预测点有影响的点声源的有效声线,获取每条声线路径的三维长度,并计算每条声线路径上的贡献量;根据每条声线路径的三维长度和每个点声源的初始相位,将与所述声场预测点有影响的所有点声源的所有声线路径上的贡献量进行叠加,以确定考虑相位的声场预测点的声压值。
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公开(公告)号:CN111505449B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010211707.2
申请日:2020-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种用于对分裂导线的直流起晕场强进行判定的方法及系统,方法包括:获取不同电压等级下的分裂导线可听噪声频域测试结果;去除测试结果中的异常数据;对去除异常数据的不同电压等级下可听噪声频域测试结果进行统计,获取可听噪声频域测试统计结果;根据不同电压等级下可听噪声频域测试统计结果,计算不同电压等级下的可听噪声高频谱包络面积和分裂导线的表面场强;根据不同电压等级下导线可听噪声高频谱包络面积与表面场强的关系,对分裂导线的起晕场强进行判定。本发明提出了基于可听噪声高频段谱包络面积、最大梯度倒推法的起晕场强判定方法,判定结果不易受环境噪声的影响,为导线的电晕控制提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN111697525B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010364752.1
申请日:2020-04-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02G13/00
摘要: 本发明公开了一种高压分裂管母线间隔棒电晕放电控制方法及系统,所述方法包括:采集待计算间隔棒管母线的电压值,并获取所述间隔棒以及管母线的结构参数;根据间隔棒握头处的表面粗糙度、结构系数,通过预设规则计算获得分裂管母线间隔棒线夹表面的电场强度;将所述电场强度与预设的起晕场强阈值进行比较,确定所述电场强度是否超过起晕场强阈值;所述方法及系统通过计算获得分裂管母线间隔棒线夹表面的电场强度,并根据所述电场强度与预设的起晕场强的比较,实现高压分裂管母线间隔棒电晕放电的控制;所述方法及系统简单易行,可对高压管母线间隔棒电晕放电进行有效控制。
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公开(公告)号:CN113804285A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110522495.4
申请日:2021-05-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工商大学 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种确定电力变压器组低频谐波噪声传播声场的方法及系统,包括:建立电力变压器组的几何模型,并测量电力变压器组中变压器的总声功率;根据所述电力变压器组的几何模型确定等效的点声源,将所述总声功率分配至每个点声源,确定每个点声源的幅值和空间位置,并按照相位分布规律设置每个点声源的初始相位;确定声场预测点,根据每个点声源的空间位置确定对所述声场预测点有影响的点声源的有效声线,获取每条声线路径的三维长度,并计算每条声线路径上的贡献量;根据每条声线路径的三维长度和每个点声源的初始相位,将与所述声场预测点有影响的所有点声源的所有声线路径上的贡献量进行叠加,以确定考虑相位的声场预测点的声压值。
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公开(公告)号:CN113312759A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110523869.4
申请日:2021-05-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工商大学 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F119/10
摘要: 本发明公开了一种计算换流变压器组噪声源强的方法及系统,包括:建立换流变压器组的仿真模型,并确定测量点的位置和每个换流变压器的等效的点声源的位置;进行仿真计算,获取第k个换流变压器上第i个点声源在第j个测量点处的声级LkPFj,并根据声级LkPFj计算第k个换流变压器上第i个点声源在第j个测量点处的声功率测量值EkFj;构建任一个换流变压器上第i个点声源的源强ESi与对应的声功率测量值EkFj的比例系数Bkji,并基于比例系数Bkji确定声功率测量值EkFj和源强ESi的第一关系;根据所述第一关系确定所有换流变压器在第j个测量点的声功率值EFj和源强ESi的第二关系;根据所述第二关系进行反演计算,以确定任一个换流变压器上第i个点声源的源强ESi。
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公开(公告)号:CN112380668A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011077770.8
申请日:2020-10-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工商大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G01M13/00 , G01H17/00 , G06Q50/06 , G06F119/10
摘要: 本申请公开了一种基于变压器缩尺模型进行噪声测试的方法及装置。其中,该方法包括:根据声学相似性特征,确定变压器缩尺模型与变压器真型的尺寸比例;根据所述变压器缩尺模型与变压器真型的比例,搭建变压器缩尺模型;在所述变压器缩尺模型周边布置多个噪声测量点,运行所述变压器缩尺模型并在每个噪声测量点进行噪声测量,获得包括多个噪声测量值的噪声测试结果;以及对所述噪声测试结果进行数据分析,以确定声功率值。
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公开(公告)号:CN111680265A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010364769.7
申请日:2020-04-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压输电线路间隔棒表面场强计算方法及系统,所述方法包括:采集待计算间隔棒处分裂导线的电压值,并获取所述间隔棒以及分裂导线的结构参数;根据分裂导线的电压值以及对应的分裂导线结构参数,计算获得分裂导线表面平均最大电场强度;根据间隔棒握头处的表面粗糙度、结构系数以及分裂导线表面平均最大电场强度,计算获得间隔棒握头表面平均最大电场强度;所述方法及系统通过直接或间接的方式,根据间隔棒相关参数以及分裂导线电压,计算获得间隔棒表面场强计算;所述方法及系统简单易行,在不同电压等级和分裂数的情况下,计算得到的高压输电线路间隔棒握头处的表面平均最大电场强度误差较小,可以适用直流电路和交流电路。
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