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公开(公告)号:CN103412229B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310386857.7
申请日:2013-08-30
申请人: 华北电力大学(保定) , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 一种并联补偿电容器组的故障定位方法,它首先根据现场电容器组的结构进行电路建模,再根据建立的电路模型计算电容器组内各台电容器在不同故障时的电流变化范围,进而划分无故障和有故障时电容器电流的变化区间,然后根据各电容器电流的监测值对电容器电流的变化区间进行修正,消除电压和温度对电流的影响,最后根据各电容器电流的监测值与修正的无故障和有故障时电容器电流变化区间的对应关系确定各电容器的状态,实现故障的准确定位。本发明利用电容器的电流与电容量的变化关系,实现对电容器电容量异常故障的定位,具有算法的实用性强,定位准确、高效等优点,可帮助维护人员及时发现和排除电容器组的故障,保证电力系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN103412229A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310386857.7
申请日:2013-08-30
申请人: 华北电力大学(保定) , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 一种并联补偿电容器组的故障定位方法,它首先根据现场电容器组的结构进行电路建模,再根据建立的电路模型计算电容器组内各台电容器在不同故障时的电流变化范围,进而划分无故障和有故障时电容器电流的变化区间,然后根据各电容器电流的监测值对电容器电流的变化区间进行修正,消除电压和温度对电流的影响,最后根据各电容器电流的监测值与修正的无故障和有故障时电容器电流变化区间的对应关系确定各电容器的状态,实现故障的准确定位。本发明利用电容器的电流与电容量的变化关系,实现对电容器电容量异常故障的定位,具有算法的实用性强,定位准确、高效等优点,可帮助维护人员及时发现和排除电容器组的故障,保证电力系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN102830325A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210297103.X
申请日:2012-08-21
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了泄漏电流检测系统设计领域的一种光电式特高压直流绝缘子泄漏电流监测系统。其技术方案是,所述系统包括光/电数据采集单元、采集单元保护模块、系统自重启装置和本地中心计算机;所述采集单元保护模块包括瞬态抑制二极管TVS和高精度采样电阻。本发明可用于±800kV特高压直流绝缘子泄漏电流多路采集,采用光纤传输泄漏电流数据,确保数据的准确可靠采集;光/电数据采集单元中的远端采集模块利用光能供电,保证了供电系统安全;采集单元安装TVS瞬态抑制二极管,有效保护采集单元。
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公开(公告)号:CN102830325B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201210297103.X
申请日:2012-08-21
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了泄漏电流检测系统设计领域的一种光电式特高压直流绝缘子泄漏电流监测系统。其技术方案是,所述系统包括光/电数据采集单元、采集单元保护模块、系统自重启装置和本地中心计算机;所述采集单元保护模块包括瞬态抑制二极管TVS和高精度采样电阻。本发明可用于±800kV特高压直流绝缘子泄漏电流多路采集,采用光纤传输泄漏电流数据,确保数据的准确可靠采集;光/电数据采集单元中的远端采集模块利用光能供电,保证了供电系统安全;采集单元安装TVS瞬态抑制二极管,有效保护采集单元。
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公开(公告)号:CN112052611B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202010860510.1
申请日:2020-08-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于几何模型的电力设备的仿真方法,包括:将仿真任务对应的电力设备根据物理特性简化为对应的几何模型组件;根据所述几何模型组件建立电力设备中所需的有限元组件库;建立各个所述几何模型组件的连接关系,根据所述几何模型组件的连接关系构建仿真模型;采用所述仿真模型执行电力设备的当前仿真任务。本发明公开了一种基于几何模型的电力设备的仿真方法,能够提高电力设备仿真计算的计算效率,避免几何模型转换造成的错误率高、重复率高的问题。本发明还公开了一种装置和存储介质。
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公开(公告)号:CN117373571A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311222738.8
申请日:2023-09-20
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G16C60/00 , G01N5/04 , G06F30/20 , G06F119/04 , G06F113/26
摘要: 本发明提供绞合碳纤维复合材料芯导线热分解机制模型的确定方法,包括:对绞合碳纤维复合材料芯导线进行热失重测试,得到所述绞合碳纤维复合材料芯导线在不同升温速率下的热失重数据;根据所述不同升温速率下的热失重数据得到不同反应转化率下的活化能;根据所述活化能、热力学常数和热力学温度得到温度积分,并根据温度积分与反应转化率的拟合曲线得到热分解机制模型的反应级数;根据所述反应级数得到绞合碳纤维复合材料芯导线热分解机制的模型。通过上述方法可以得到最接近真实情况的热分解机制模型,并且得到的热分解机制模型的精确度较高,更好地反应绞合碳纤维复合材料芯导线遵循的热分解动力学。
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公开(公告)号:CN116776618A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310790946.1
申请日:2023-06-29
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F16/29 , G06F119/08 , G06F113/16
摘要: 本申请公开了一种增容导线的允载流量初值获取方法及装置,方法包括:获取增容导线的环境参数,根据环境参数生成增容导线的环境参数点,在增容导线的预先建立的环境参数允载初值点集中,将与环境参数点欧氏距离最近的环境参数条件点确定为目标环境参数点,将目标环境参数点对应的最大允许载流量初值,确定为增容导线的允载流量初值。可见,通过查询预先建立的环境参数允载初值点集,能够快速找到与当前环境参数点匹配的目标环境参数点,并获取到允载流量初值,环境参数允载初值点集包括多个环境参数条件点及与之对应的最大允许载流量初值,可见每个最大允许载流量初值为预先按照其环境参数条件所确定的,因此允载流量初值具有更高的精度。
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公开(公告)号:CN116773649A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310750021.4
申请日:2023-06-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请涉及一种碳纤维芯的线缆缺陷定位及识别方法、装置和设备,该方法包括对线缆的碳纤维芯进行磁性处理,得到具有磁性的待标记区域;采用漏磁检测设备对待标记区域进行检测,得到缺陷位置和漏磁信号并对缺陷位置进行标记,得到与待标记区域对应的缺陷识别区域;采用X光检测设备对缺陷识别区域进行检测,得到检测图像;根据检测图像或漏磁信号识别线缆中碳纤维芯的缺陷类型。该碳纤维芯的线缆缺陷定位及识别方法通过对线缆进行磁性处理,后采用漏磁检测设备确定线缆缺陷的位置以及对缺陷位置进行标记,最后通过检测图像识别缺陷类型,实现对线缆的缺陷定位以及缺陷类型的识别,提高对线缆缺陷的检测效率。
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公开(公告)号:CN116773560A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310749975.3
申请日:2023-06-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N23/04
摘要: 本申请涉及一种增强对比度的碳纤维线缆压接部位缺陷检测方法、装置和设备,该方法包括获取具有压接部位的线缆,将线缆中压接部位的碳纤维芯裸露作为检测区域;采用高密度复合体缠绕在检测区域,得到待压接线缆;将铝衬管套接在待压接线缆并采用压接设备进行压接,得到待检测线缆;采用X光检测设备对待检测线缆的压接部位进行检测,得到检测图像;根据检测图像识别线缆中碳纤维芯的缺陷。该增强对比度的碳纤维线缆压接部位缺陷检测方法通过在碳纤维芯表面的检测区域上包覆有高密度复合体,从物理上增强线缆压接部位中碳纤维芯X光检测后得到检测图像的对比度,便于根据检测图像识别压接缺陷的状态与类型。
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公开(公告)号:CN107834477B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201710930803.0
申请日:2017-10-09
IPC分类号: H02G5/06
摘要: 本发明公开了一种换流站阀厅用管母金具,涉及金具技术领域,为解决现有管母金具在地震工况下会因较大的应力损坏设备或与设备断开连接,从而导致阀厅设备丧失其基本的电气性能的问题。该换流站阀厅用管母金具包括两个第一管母,两个第一管母的一端用于与两个设备一一对应连接,另一端通过连接单元连为一体,连接单元包括导电结构,两个第一管母靠近连接单元的一端均与导电结构通过导线连接,连接单元处设有用于均匀电场的均压件,连接单元可通过发生形变来允许两个第一管母在水平方向上的运动,以使两个第一管母用于与设备连接的一端之间的距离改变。本发明用于实现换流站阀厅内两个设备间的电气连接、机械支撑和均压屏蔽。
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