一种直流架空线路绝缘子表面污秽沉积模拟方法

    公开(公告)号:CN109583066B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201811396424.9

    申请日:2018-11-22

    摘要: 本发明公开了一种直流架空线路绝缘子表面污秽沉积模拟方法,该方法充分考虑了绝缘子积污过程中的气流场特性、直流电场分布、以及污秽颗粒积聚/出射动态微观过程;在此基础上,本方法利用COMSOL耦合多物理场仿真软件开展了绝缘子表面污秽沉积数值计算,其结果能够较好地再现不同环境参数下的绝缘子表面污层分布情况;此外,通过该方法还可以计算得到绝缘子表面污秽质量密度、污秽不均匀度及积污带电系数。该方法可以做为强有力的工具,为分析输电线路外绝缘污秽问题提供支撑。

    一种直流架空线路绝缘子表面污秽沉积模拟方法

    公开(公告)号:CN109583066A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811396424.9

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种直流架空线路绝缘子表面污秽沉积模拟方法,该方法充分考虑了绝缘子积污过程中的气流场特性、直流电场分布、以及污秽颗粒积聚/出射动态微观过程;在此基础上,本方法利用COMSOL耦合多物理场仿真软件开展了绝缘子表面污秽沉积数值计算,其结果能够较好地再现不同环境参数下的绝缘子表面污层分布情况;此外,通过该方法还可以计算得到绝缘子表面污秽质量密度、污秽不均匀度及积污带电系数。该方法可以做为强有力的工具,为分析输电线路外绝缘污秽问题提供支撑。

    一种考虑可溶污秽成分的绝缘子耐受电压梯度计算方法

    公开(公告)号:CN110514968B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910664875.4

    申请日:2019-07-23

    IPC分类号: G01R31/12 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种考虑可溶污秽成分的绝缘子耐受电压梯度计算方法,该方法包括步骤1、计算绝缘子表面各可溶污秽成分的等值盐密含量分数;步骤2、基于硫酸钙溶解特性,对绝缘子表面各可溶污秽成分的等值盐密和灰密进行修正;步骤3、基于绝缘子表面各可溶污秽成分的等值盐密修正值,修正各可溶污秽成分对应的等值盐密含量分数;步骤4、计算各可溶污秽成分对应的闪络电压梯度,将计算后的结果进行叠加,得到混合污秽成分下的绝缘子耐受电压梯度;本发明解决了目前不能准确的计算出外绝缘的电压耐受度的问题。

    一种考虑可溶污秽成分的绝缘子耐受电压梯度计算方法

    公开(公告)号:CN110514968A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910664875.4

    申请日:2019-07-23

    IPC分类号: G01R31/12 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种考虑可溶污秽成分的绝缘子耐受电压梯度计算方法,该方法包括步骤1、计算绝缘子表面各可溶污秽成分的等值盐密含量分数;步骤2、基于硫酸钙溶解特性,对绝缘子表面各可溶污秽成分的等值盐密和灰密进行修正;步骤3、基于绝缘子表面各可溶污秽成分的等值盐密修正值,修正各可溶污秽成分对应的等值盐密含量分数;步骤4、计算各可溶污秽成分对应的闪络电压梯度,将计算后的结果进行叠加,得到混合污秽成分下的绝缘子耐受电压梯度;本发明解决了目前不能准确的计算出外绝缘的电压耐受度的问题。

    高海拔直流换流站阀厅金具结构参数优化方法

    公开(公告)号:CN118917144A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411003333.X

    申请日:2024-07-25

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明提供的一种高海拔直流换流站阀厅金具结构参数优化方法,对直流换流站的阀厅建立有限元三维仿真计算模型;确定直流换流站的阀厅仿真材料以及边界电压;在有限元三维仿真计算模型中向金具施加电压,并获取金具表面电场值以及分布状态;以直流换流站阀厅的金具参数、金具表面电场值以及分布状态为样本数据,并将样本数据划分为训练集和测试集;构建BP神经网络,将训练集输入至BP神经网络中对BP神经网络进行训练,然后将测试集输入至BP神经网络中进行测试,直至输出误差小于设定值;将待建直流换流站阀厅的边界电压、海拔高度以及阀厅内金具布置结构参数输入至BP神经网络中,得到待建直流换流站阀厅的金具参数,包括金具尺寸以及金具布置结构。

    基于红外光谱吸收峰特征值的硅橡胶复合绝缘子老化检测方法

    公开(公告)号:CN118111943A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410223231.2

    申请日:2024-02-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N21/3563 G01R31/12

    摘要: 本发明提供的一种基于红外光谱吸收峰特征值的硅橡胶复合绝缘子老化检测方法,包括以下步骤:S1.确定典型运行环境下的老化硅橡胶复合绝缘子;S2.测量老化硅橡胶复合绝缘子和新品硅橡胶绝缘子的傅里叶红外光谱,并基于傅里叶红外光谱获取典型官能团;S3.计算典型官能团的吸收峰特征值;S4.基于典型官能团的吸收峰特征值计算老化特征比值,并基于老化特征比值计算老化特征综合值,基于老化特征综合值判断典型运行环境下的老化硅橡胶复合绝缘子的老化状态,通过上述方法,能够对复合绝缘子的老化程度进行准确检测,从而有效提升老化检测精度,为后续复合绝缘子的运维措施的制定提供准确的数据支持,确保电网稳定运行。

    基于覆冰扭转抑制和电磁脉冲的架空线路除冰系统

    公开(公告)号:CN118040594A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410165404.X

    申请日:2024-02-05

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02G7/16

    摘要: 本公开实施例提供了一种基于覆冰扭转抑制和电磁脉冲的架空线路除冰系统,涉及电网安全控制技术领域,除冰系统包括固定连接在架空线路单导体上的覆冰扭转抑制系统和电磁脉冲除冰系统;覆冰扭转抑制系统,能够抑制架空线路单导体发生覆冰扭转,促使导体表面形成如飞机机翼一般形状的更容易去除的翼形冰,该种形状的冰层由于没有完全包裹住导体,冰层自身重力和覆冰环境风激励对其脱落具有促进作用,再使用电磁脉冲除冰系统通过电磁脉冲的方式使翼形冰从架空线路上剥离。相较于加热的方式,该系统提供的方法能耗低,相较于人工等形式,该系统提供的方法效果好效率高。

    基于数字高程模型的电网微地形特征图构建方法

    公开(公告)号:CN117745960A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311664100.X

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: G06T17/05

    摘要: 本发明提供的一种基于数字高程模型的电网微地形特征图构建方法,包括以下步骤:S1.采集输电线路的典型微地形数据集,并导出典型微地形数据集的经度坐标和纬度坐标;S2.进行局部高程图裁剪,并进行预处理,得到局部高程图数据集;S3.提取局部高程图数据集的地形因子;S4.进行皮尔森相关性分析,得到各地形因子间的相关性;S5.进行JS散度分析,得到各地形因子间的JS散度;S6.将相关性和JS散度均低于设定阈值的地形因子与对应的局部高程图组合,得到电网微地形特征图。通过上述方法,能够得到特征丰富的特征图,使神经网络更准确的进行微地形分类。

    考虑电压波形特性的半波长线路操作空气间隙优化方法

    公开(公告)号:CN116756942A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310635922.9

    申请日:2023-05-31

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明提供的一种考虑电压波形特性的半波长线路操作空气间隙优化方法,包括以下步骤:S1.按照同电压等级下的常规短线路的参数构建半波长线路数值仿真模型;S2.在数值仿真模型中将半波长线路分为n个段,在每个段中改变仿真模型中的断路器的动作时刻、故障位置,重复对数值仿真模型中的半波长线路进行仿真操作,并记录仿真模型中各位置的操作过电压波形;S3.从操作过电压中提取等效波前时间分布,并确定半波长线路的操作过电压的最小等效波前时间;S4.确定最小等效波前时间对应的仿真过程数据并基于该仿真过程数据计算空气间隙闪络失效率;S5.基于闪络失效率确定空气间隙最小50%闪络电压以及最小等效波前时间确定当前段的半波长线路的空气间隙的距离。

    绝缘子表面风压测量方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116678545A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310638399.5

    申请日:2023-05-31

    IPC分类号: G01L11/00

    摘要: 本发明提供的一种绝缘子表面风压测量方法,包括以下步骤:S1.确定待测绝缘子所处环境的环境参数,包括风速和实时大气压;S2.确定绝缘子的自身属性参数,包括绝缘子的爬距;S3.根据环境参数和自身属性参数确定绝缘子的表面风压;通过本发明,通过实施的环境气压参数、风速以及绝缘子自身的爬距参数对绝缘子表面的风压进行准确评估,避免传统技术中测量设备对气体流场造成影响,从而有效提升最终测量结果的准确性,确保绝缘子缺陷分析的准确性,避免因为低气压而造成的闪络事故。