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公开(公告)号:CN117855899A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410139166.5
申请日:2024-01-31
IPC分类号: H01R11/14 , H01R13/66 , H01R13/70 , H01R13/713
摘要: 本申请涉及接地线的技术领域,特别是涉及一种兼具电流和温度监测功能的智能接地线,包括接地线夹、与接地线夹相连接的接地软铜线以及与接地软铜线末端相连接的接地卡头,还包括用于采集流经接地软铜线感应电流的电流采集装置和用于采集接地线夹与导线连接处温升的温度采集装置;所述电流采集装置和温度采集装置的无线传输端口均连接在嵌合于接地卡头上的无线数据集中器;本发明通过装设的温度采集装置和电流采集装置能实时监测接地线夹与导线连接处的温升大小以及流经接地线的电流大小并对其进行分析,当导线连接处的温升过大或流经接地线的电流过大时可通过短信实现远程向检修人员发送故障信息。
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公开(公告)号:CN114019326B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111295996.X
申请日:2021-11-03
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 合肥工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了用于产生长距离可控高压放电的激光诱导放电系统,包括:高功率超短脉冲激光光源、引导光路、放电系统和控制系统;激光经引导光路后入射至放电系统,激光与放电的空间配合关系由引导光路决定,激光与放电的时间配合关系由控制系统决定;引导光路,由若干反射镜与一面凸透镜组成,凸透镜与棒电极端部的距离#imgabs0#所述控制系统获取激光信号启动放电模块;控制系统还设置触发时延δt=1ms‑td‑tf。本发明的激光诱导放电系统能够产生米级沿激光路径的可控高压放电,具有稳定的触发和引导特性,对推进激光引雷、远距离探测等领域的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114069685A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111386347.0
申请日:2021-11-22
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种雷电绕击直流线路引起换相失败的抑制方法,包括:S1:根据实际录波分析雷电绕击特高压直流线路的过程中逆变站的直流电压、直流电流的电气量变化特征;S2:检测当前逆变站的直流电流、直流电压的变化趋势是否符合所述电气量变化特征;S3:发生雷击后执行换相失败抑制措施,判别雷电绕击类型以及预测直流电流,计算换相失败抑制控制器输出的延迟触发角指令,并与逆变站控制系统的输出指令相比后,取最小值作为逆变站换流器的延迟触发角指令;S4:绕击造成的暂态过程结束后,系统恢复稳定,退出抑制措施。本发明能抑制雷电绕击直流线路引起特高压直流分层接入系统换相失败,从而提高交直流混联系统运行安全稳定性。
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公开(公告)号:CN114019326A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111295996.X
申请日:2021-11-03
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 合肥工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了用于产生长距离可控高压放电的激光诱导放电系统,包括:高功率超短脉冲激光光源、引导光路、放电系统和控制系统;激光经引导光路后入射至放电系统,激光与放电的空间配合关系由引导光路决定,激光与放电的时间配合关系由控制系统决定;引导光路,由若干反射镜与一面凸透镜组成,凸透镜与棒电极端部的距离所述控制系统获取激光信号启动放电模块;控制系统还设置触发时延δt=1ms‑td‑tf。本发明的激光诱导放电系统能够产生米级沿激光路径的可控高压放电,具有稳定的触发和引导特性,对推进激光引雷、远距离探测等领域的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114069685B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202111386347.0
申请日:2021-11-22
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种雷电绕击直流线路引起换相失败的抑制方法,包括:S1:根据实际录波分析雷电绕击特高压直流线路的过程中逆变站的直流电压、直流电流的电气量变化特征;S2:检测当前逆变站的直流电流、直流电压的变化趋势是否符合所述电气量变化特征;S3:发生雷击后执行换相失败抑制措施,判别雷电绕击类型以及预测直流电流,计算换相失败抑制控制器输出的延迟触发角指令,并与逆变站控制系统的输出指令相比后,取最小值作为逆变站换流器的延迟触发角指令;S4:绕击造成的暂态过程结束后,系统恢复稳定,退出抑制措施。本发明能抑制雷电绕击直流线路引起特高压直流分层接入系统换相失败,从而提高交直流混联系统运行安全稳定性。
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公开(公告)号:CN114070029B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111386346.6
申请日:2021-11-22
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种预防逆变站近区雷击交流线路引发换相失败的协调控制方法,包括:1、实时采集逆变站近区交流线路电压和电流;2、根据交流线路电流判断交流线路是否受到雷击并确定交流侧故障层;3、执行故障层换流器的换相失败预防措施,计算关断角调整量Δγ1;4、根据雷击强度指标CFL修正预防措施输出的关断角调整量Δγ1,得到计及雷击强度修正后的关断角调整量Δγ2;5、将修正后的关断角调整量Δγ2作为分层协调模块的输入值,得到协调后的关断角调整量Δγ3,再输出至故障层换流器控制系统,调整定关断角控制措施的输入值;6、雷击造成的暂态过程结束后系统稳定,退出协调控制。本发明能提高特高压直流输电系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114070029A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111386346.6
申请日:2021-11-22
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种预防逆变站近区雷击交流线路引发换相失败的协调控制方法,包括:1、实时采集逆变站近区交流线路电压和电流;2、根据交流线路电流判断交流线路是否受到雷击并确定交流侧故障层;3、执行故障层换流器的换相失败预防措施,计算关断角调整量Δγ1;4、根据雷击强度指标CFL修正预防措施输出的关断角调整量Δγ1,得到计及雷击强度修正后的关断角调整量Δγ2;5、将修正后的关断角调整量Δγ2作为分层协调模块的输入值,得到协调后的关断角调整量Δγ3,再输出至故障层换流器控制系统,调整定关断角控制措施的输入值;6、雷击造成的暂态过程结束后系统稳定,退出协调控制。本发明能提高特高压直流输电系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN117388783A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311394605.9
申请日:2023-10-26
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种基于模型的PMU数据相位信息校准方法,在输电线M端到N端分别设置同步相量测量单元PMU;利用M端获取的电压幅值和相位信号,还原M端电压正弦波形;获取线路参数建立输电线路阻抗模型;根据阻抗模型,计算得到N端电压计算数据波形;利用N端第一组电压幅值和相位信号还原N端电压正弦波形,设置一个余弦相似度精度指标,将电压计算数据波形与还原电压正弦波形对比,若不满足精度指标,则输出两者波形的相位偏差信息;对下一组的N端数据进行校准,若下一组理论计算值与校准后的数据余弦相似度指标满足精度要求,则认为已校准,若不满足,则重复上述步骤直至满足精度要求,最终实现PMU数据相位信息的校准。
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公开(公告)号:CN117220193A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311178741.4
申请日:2023-09-13
IPC分类号: H02G1/02 , H02J7/35 , B64U70/90 , B64U80/25 , G07C1/20 , H04B3/54 , G08G5/00 , G05D1/10 , B64U101/31
摘要: 本发明公开了一种输电线路巡检系统及方法,包括指挥控制站、多个基站和多个无人机,指挥控制站用于向基站发出巡检指令,以及接收各个基站传回的信息,供相关负责人员查看;基站用于将接收到的巡检指令传递给配对的无人机,还用于获取无人机采集的巡检数据,并将该巡检数据与该无人机对应的编号一起传回指挥控制站;无人机用于在接收到巡检指令后,从配对的基站上起飞沿设定的路径自主飞行,同时采集设定区间内输电线的巡检数据并存储,且在采集完成后自主降落在配对的基站上;所有的无人机能够共同完成该输电线路全程巡检数据采集。无人机无需边采集边回传,提高续航能力,而且可以实现对输电全段进行无人机巡检。
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公开(公告)号:CN113971356A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111224691.X
申请日:2021-10-21
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种特高压直流线路带电作业进出电场路径优化方法,与特高压交流输电线路平行,所述方法包括:确定特高压交直流输电线路的相关参数信息,并根据相关参数信息构建三维混合电场有限元计算模型;从有限元计算模型选择不同角度进出电场路径,采用有限元计算方法计算得到不同角度路径下特高压直流输电线路带电作业人员体表电场强度动态分布,获取从不同角度路径进出电场等电位过程中的人体表面平均电场强度值;比较不同角度路径下的平均电场强度值以及进出过程中人体表电场的变化趋势,从中找出最低的平均电场强度值为最优等电位进入路径。本方法克服了人工确定安全路径的不足,为带电作业人员安全防护和路径规划提供参考。
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