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公开(公告)号:CN117080995A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311056386.3
申请日:2023-08-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电气设备整定方法领域,公开了适应磁偏置超导限流器的过流保护整定方法和系统,本发明针对交流电力系统中的过流保护,依据故障发生后的不同时间段内偏置超导限流器中双分裂电抗器的电抗、分裂电抗器支路的电抗、限流器失超后的阻抗以及等效电源的相电势,计算三段过流保护单元的整定值,能避免磁偏置超导限流器接入系统后对系统过流保护可靠性的影响,确保系统的继电保护可以正确动作、切除故障线路。本发明在计算过程中,只涉及原始整定值、等效电源的相电势和磁偏置超导限流器中双分裂电抗器的电抗、分裂电抗器支路的电抗和限流器失超后的阻抗的参数,不需要考虑线路上的详细阻抗参数,涉及的参数少,避免了繁琐的计算。
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公开(公告)号:CN114628076B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210297066.6
申请日:2022-03-24
摘要: 一种二分型三相同轴超导电缆及其设计方法,二分型三相同轴超导电缆包括波纹管骨架,波纹管骨架的内部形成制冷工质流入通道,波纹管骨架的外部由内至外依次同轴设置有A相通电超导体层、B相通电超导体层、C相通电超导体层以及屏蔽层;所述的A相通电超导体层、B相通电超导体层以及C相通电超导体层中的任意一相、任意两相或全部三相由绕制方向不同的两段带材连接组成。所述的屏蔽层由带材绕制而成,屏蔽层的带材也可以选择在超导电缆长度的二分之一处改变节距和方向继续绕制。本发明将三相同轴超导电缆三相通电超导体层和铜屏蔽层二分后,每层分为两段,各段的节距和绕制方向都可以不同,阻抗调节更加容易,有利于三相同轴超导电缆阻抗平衡。
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公开(公告)号:CN112698118A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011211988.8
申请日:2020-11-03
摘要: 一种三相同轴高温超导电缆通流试验系统及暂、稳态通流试验方法,所述试验系统包括电动感应调压器、低压大电流发生器、合闸断路器、电流互感器、隔离开关、三相同轴超导电缆系统、接地断路器、模拟负载、接地开关、控制台、综合测控保护装置。通过上述方式,本发明除了提供一种三相同轴超导电缆故障暂态通流试验系统,还提供一种三相同轴超导电缆故障暂态通流试验方法,保证整套试验系统可进行三相同轴高温超导电缆长时间大电流稳态通流试验和瞬时强电流暂态通流试验,并开展电缆运行参数同步监测。本发明具备安全可靠性、广泛适用性与参数可控性等显著优点。
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公开(公告)号:CN113012862B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110206723.7
申请日:2021-02-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种组合式超导复合导体及其制备方法,将铜绞线或波纹管制成铜骨架,按照预设的绕制速度、绕向角和绕制节距在铜骨架上的绕制多层超导带材,形成导体层;在导体层上按螺旋方式绕制绝缘层,在绝缘层的上安装波纹管。本发明制备时,从经济因素考虑,本发明克服了现有的高温超导复合导体性能及制备工艺的不足,制得工艺简单、综合性价比高的组合式超导复合导体。从制作工艺角度考虑,HTS Roebel Cable超导复合导体对采用的超导带材不仅要求质量极高,而且需要激光切割,制作工艺相对较难;本发明的组合式超导复合导体制作方法最简单。
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公开(公告)号:CN114628076A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210297066.6
申请日:2022-03-24
摘要: 一种二分型三相同轴超导电缆及其设计方法,二分型三相同轴超导电缆包括波纹管骨架,波纹管骨架的内部形成制冷工质流入通道,波纹管骨架的外部由内至外依次同轴设置有A相通电超导体层、B相通电超导体层、C相通电超导体层以及屏蔽层;所述的A相通电超导体层、B相通电超导体层以及C相通电超导体层中的任意一相、任意两相或全部三相由绕制方向不同的两段带材连接组成。所述的屏蔽层由带材绕制而成,屏蔽层的带材也可以选择在超导电缆长度的二分之一处改变节距和方向继续绕制。本发明将三相同轴超导电缆三相通电超导体层和铜屏蔽层二分后,每层分为两段,各段的节距和绕制方向都可以不同,阻抗调节更加容易,有利于三相同轴超导电缆阻抗平衡。
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公开(公告)号:CN113096945A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110344392.3
申请日:2021-03-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种超导限流变压器绕组及其冷却结构和冷却方法;所述一种超导限流变压器绕组,包括:绕组骨架,呈圆筒式中空结构,侧壁上开设有若干散热通道;绕阻,由设置于绕组骨架外周的若干层超导复合导体构成;层间垫片,设置于相邻两层超导复合导体之间;所述层间垫片上开设有若干散热通道。本发明在绕组骨架和层间垫片上设置散热通道,为绕组提供了液氮冷却通道,超导复合导体的外周套设有外护层结构,超导复合导体与外护层结构之间形成有冷媒通道,散热的同时起到绝缘作用,能够及时将超导限流变压器绕组上的热量及时散发出去,避免绕组烧毁。
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公开(公告)号:CN111812562A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010485591.1
申请日:2020-06-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 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: G01R33/12
摘要: 本发明公开了一种用于高温超导环形磁体的失超检测方法及装置,通过对输入高温超导环形磁体的功率信号进行傅里叶变换,获取所述超导线圈功率的直流分量和各次谐波分量;以及根据变流器的开关频率,提取所述各次谐波分量中的高频分量,若任意两个相邻超导线圈同一时刻高频分量与直流分量的比值的差值,连续多次大于预设阈值,且两个相邻超导线圈中的其中一个超导线圈,两个相邻时刻高频分量与直流分量的比值的差值,连续多次大于预设阈值,则判定所述高温超导环形磁体失超,并定位出所述线圈为失超的线圈,提高了检测精度,且计算简单,解决现有技术检测高温超导环形磁体失超不精确,计算量大的问题。
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公开(公告)号:CN111537843B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202010333981.7
申请日:2020-04-24
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 中国科学院合肥物质科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 韦德福 , 王帅 , 韩洪刚 , 孔剑虹 , 朱钰 , 赵义松 , 朱义东 , 诸嘉慧 , 王飞鸣 , 丁开忠 , 瞿体明 , 董育军 , 陈盼盼 , 崔巨勇 , 韩月 , 范维 , 赵丹 , 刘佳鑫 , 张彬 , 耿莉娜 , 李冠华 , 朱思彤 , 赵振扬 , 薛思萌
摘要: 本发明属于新型电力设备试验与应用技术领域,特别是涉及一种10kV磁偏置超导限流器并网通流试验系统及方法。本发明包括10kV并网通流试验系统、模拟线路负载参数计算方法、模拟线路负载接线方式、超导限流器保护性控制方法、试验操作流程与结果判定方法。本发明能够防止试验系统合闸瞬时的暂态过电流对被试磁偏置超导限流器造成冲击,保证试验中超导限流器的安全稳定运行,保证磁偏置超导限流器稳态通流试验与故障暂态通流试验时间满足技术要求,实现试验中的控制保护与试验后的接地放电功能,提出稳态通流试验与故障暂态通流试验的结果判定方法。具有试验安全可靠性高、试验方法适用性广、试验参数可控性强等显著优点。
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公开(公告)号:CN113406532B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202110558068.1
申请日:2021-05-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种具备状态监测功能的直流接地极电极元件,包括外壳、第一端盖、第二端盖以及馈电组件;外壳围设成容置通道,第一端盖盖设在容置通道的一端,第二端盖盖设在容置通道的另一端,馈电组件设置在容置通道内,第一端盖上开设有第一通孔和第二通孔,馈电组件的一端由第一通孔伸出;馈电组件上套设有电流传感器,电流传感器的导线由第二通孔伸出,电流传感器用于采集电极元件承担的直流接地极入地电流;容置通道内填充有活性材料;如此设置,一方面,在直流接地接施工过程中,减少了工作量,缩短了施工周期,提高了施工效率;另一方面,对电极元件的运行状态进行实时监测,保障高压直流接地极的安全运行。
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公开(公告)号:CN118191422A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410378731.3
申请日:2024-03-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种超导限流器失超恢复特性测量系统及测量方法,属于超导限流器技术领域,测量系统包括数据采集装置,两端经过第一高压真空断路器与超导限流器的两端相连;恒流电流源,两端经过第二高压真空断路器与超导限流器的两端相连;快速开关,设置在超导限流器所连接的高压线路中;真空断路器控制器,信号输入端与数据采集装置相连,信号输出端与两个高压真空断路器相连;数据采集装置通过获取干结点信号判断所述快速开关的状态;并且通过采集超导限流器两端的电压变化,判断超导限流器是否失超恢复,计算失超恢复时间。本发明能够实现高压条件下对超导限流器失超恢复特性进行在线快速精准测量,保证测试人员、电网电路和失超恢复测试回路的安全。
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