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公开(公告)号:CN109946548A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910319656.2
申请日:2019-04-19
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学
摘要: 本发明属于高电压实验技术领域,公开了一种适用于冲击电容器用聚丙烯薄膜的电热联合老化装置,包括:不锈钢盖、不锈钢罐体、第一高压套管、第二高压套管、电热带;电热带用于对不锈钢罐体进行加热,第一高压套管、第二高压套管分别用于接入高压导线、地线,不锈钢罐体的内部设置有高压油杯,高压油杯的内部注有电容器绝缘油,冲击电容器用聚丙烯薄膜浸没在电容器绝缘油中,不锈钢罐体的内部注有导热油,高压油杯浸于导热油中,高压油杯的两侧分别通过导线引出至第一高压套管、第二高压套管。本发明解决了现有技术中应用于研究聚丙烯薄膜电热联合老化特性的装置不能满足实验要求的问题。
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公开(公告)号:CN110031302A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910319007.2
申请日:2019-04-19
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明属于薄膜老化测试技术领域,公开了一种电容器用BOPP薄膜老化性能测试方法,包括:对双向拉伸聚丙烯薄膜进行剪裁,得到待测试薄膜片;将待测试薄膜片置于不锈钢容器中,注入电容器绝缘油,通入氮气,并进行密封;对不锈钢容器进行加热老化处理,老化过程中按照取样周期取出待测试薄膜片,进行清洁处理;对待测试薄膜片的断裂伸长率、拉伸强度进行测试,得到测试结果。本发明解决了现有技术中老化试验仅针对于薄膜在空气中的老化特性,未考虑BOPP薄膜在油浸状态下的热老化的问题。本发明是针对BOPP薄膜在实际应用过程中的油浸状态进行的热老化测试,对分析BOPP薄膜作为绝缘介质在油浸状态下的老化特性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN209992593U
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201920540374.0
申请日:2019-04-19
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学
摘要: 本实用新型属于高电压实验技术领域,公开了一种适用于冲击电容器用聚丙烯薄膜的电热联合老化装置,包括:不锈钢盖、不锈钢罐体、第一高压套管、第二高压套管、电热带;电热带用于对不锈钢罐体进行加热,第一高压套管、第二高压套管分别用于接入高压导线、地线,不锈钢罐体的内部设置有高压油杯,高压油杯的内部注有电容器绝缘油,冲击电容器用聚丙烯薄膜浸没在电容器绝缘油中,不锈钢罐体的内部注有导热油,高压油杯浸于导热油中,高压油杯的两侧分别通过导线引出至第一高压套管、第二高压套管。本实用新型解决了现有技术中应用于研究聚丙烯薄膜电热联合老化特性的装置不能满足实验要求的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN114923958B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210406157.9
申请日:2022-04-18
申请人: 武汉大学 , 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
摘要: 本发明公开了一种考虑反向渗流效应的直流接地极电流密度限值计算方法,首先对样本土壤以设计的直流接地极运行时可达到的最大电流密度进行电渗透实验,获取样本土壤的含水率‑时间曲线,得到拐点时间和拐点的含水率;配置拐点处的含水率的土壤样本,测量其土壤电阻率;计算在拐点前的时间内以该土壤电阻率持续运行的土壤样本温度,若土壤样本温度未达到土壤最高温度限制,则在设计的最大电流密度下持续进行单极运行不会因为电渗透失水造成失稳;否则,减小设计的直流接地极运行时可达到的最大电流密度,重复上述过程,直至土壤样本温度未达到土壤最高温度限制。能够为目前标准对所有接地极提出的1A/m2的统一的较为严苛的限制值提供选择方案。
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公开(公告)号:CN114486636B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210008270.1
申请日:2022-01-06
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G01N13/00
摘要: 本发明属于电力系统外绝缘技术领域,公开了一种基于水珠特征参数的V串复合绝缘子憎水性检测方法,首先构建在不同斜面倾角下,水珠特征参数与V串复合绝缘子憎水性等级的特征方程;然后获取待测的V串复合绝缘子的角度信息;将V串复合绝缘子中的单根复合绝缘子作为检测对象,根据角度信息得到单根复合绝缘子的伞裙的第一斜面倾角和第二斜面倾角;最后通过水滴测试,分别获取伞裙内侧和伞裙外侧这两侧对应的水珠特征参数的测试值;将伞裙每侧的测试值代入该侧斜面倾角下的特征方程,得到V串复合绝缘子的憎水性等级。本发明能够适用于不同倾角下的复合绝缘子伞裙,实现V串复合绝缘子憎水性的在线检测。
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公开(公告)号:CN117150707A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310737342.0
申请日:2023-06-21
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/18 , G06F119/02 , G06F113/06 , G06F111/08
摘要: 本发明涉及风机雷电防护技术,具体涉及一种旋转风机多接闪器叶片雷击概率分布计算方法及系统,该方法建立了考虑叶片不同旋转角度、不同雷电流幅值和不同雷电入射角度的旋转风机叶片电气几何模型和雷电屏蔽效率计算模型,提出不同角度和入射角度下叶片接闪器屏蔽距离和叶片本体暴露距离计算方法,根据各弧段投影距离间存在的覆盖关系,提出优先级概念,对上述三者考虑因素循坏计算,提出的风机叶片雷电屏蔽效率计算方法,可以定量分析叶片旋转对叶尖接闪器雷电屏蔽效率的影响。还可以对叶片不同旋转角度、不同雷电流幅值和不同雷电入射角度下风机叶片雷电屏蔽效率进行计算。
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公开(公告)号:CN116050178A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310173338.6
申请日:2023-02-24
申请人: 武汉大学 , 国家电网有限公司华中分部
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06F111/08
摘要: 本发明公开了一种多直流工程作用下的直流偏磁风险分析方法和系统,该方法包括:获取各直流接地极的历史运行数据,以确定各直流接地极单独发生单极大地回线运行概率;确定多个多直流接地极组合中每一多直流接地极组合内各直流接地极同时发生单极大地回线运行的概率;选取出大于预设概率值的多直流接地极组合;确定每一直流接地极单独发生单极大地回线运行时多直流接地极区域变电站的直流偏磁风险量;将每一组合中各直流接地极单独发生单极大地回线运行时多直流接地极区域变电站的直流偏磁风险量进行矢量叠加,得到多直流工程作用下的直流偏磁风险量,以实现直流偏磁风险分析。本发明能够实现多直流接地极区域变电站直流偏磁风险有效评估。
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公开(公告)号:CN114186488A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111473070.5
申请日:2021-12-06
申请人: 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 武汉大学 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/12 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F119/04
摘要: 本发明涉及一种大规模海上风电场集电系统拓扑结构优化方法及系统。所述方法,包括:构建考虑可靠性与经济性的全寿命周期成本模型,包括一次性投资成本、运营维护成本、线路电能损耗、故障电能损失、故障维修成本;采用生成满足载流量约束条件的拓扑结构,根据生成后的拓扑结构完成海缆选型,计算各拓扑结构的全寿命周期成本,以全寿命周期成本作为改进遗传算法的目标函数,获得最优的集电系统拓扑结构。本发明简单实用,考虑大规模海上风电场海缆载流量约束条件,以全寿命周期成本作为优化目标,有助于海上风电场集电系统的经济、可靠运行。
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公开(公告)号:CN113267667B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110635968.1
申请日:2021-06-08
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G01R19/17 , G06F30/20 , G06F111/08
摘要: 本发明涉及输电线路雷害防护技术,具体涉及考虑交叉跨越输电线路屏蔽的三维雷击跳闸率计算方法,获取交叉跨越输电线路杆塔参数和雷电活动参数;基于二维电气几何模型理论中击距的定义,在三维笛卡尔坐标系中依次求解各导线的引雷范围表达式;在三维笛卡尔坐标系下建立雷电入射角与空间直线单位方向向量的关系式,获取三维笛卡尔坐标系下雷电入射角的概率分布;基于网格法统计有效网格的个数得到各个导线的雷电暴露面积;循环考虑不同雷电入射角和雷电流幅值下待求导线引雷范围的平均雷电暴露面积,计算导线的绕击跳闸率。该方法可以为交叉跨越区段下方线路的雷害风险评估以及交叉跨越区段满足防雷规程要求的去地线跨越方式提供指导。
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公开(公告)号:CN113295567A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110694543.8
申请日:2021-06-22
摘要: 本发明公开了一种直流接地极附近土壤电渗透系数测量装置和试验方法,可以正确模拟直流接地极附近土壤的电流场情况,同时可以通过控制与烘干土壤混合的溶液体积控制土壤的含水率,通过控制与干土混合溶液的含盐量来控制土壤水的含盐量,通过稳压直流电源设置恒定电流输出控制电流密度大小等,可以得到更贴合实际的电渗透系数测量结果,同时可以通过改变电流密度参数,得到实际工程中符合直流接地极附近土壤条件的电流密度阈值。
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