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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: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: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: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: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:CN111983339B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202010621242.8
申请日:2020-06-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种确定特高压金属氧化物避雷器电阻片伏安特性的方法和系统。所述方法和系统通过对多个型号、尺寸相同的特高压金属氧化物避雷器电阻片分别施加多个电流波形,测量其在所述电流波形下的残压,并计算在每个电流波形下所述避雷器电阻片平均残压,根据所述平均残压和电流的对应关系即可得到所述避雷器电阻片的伏安特性曲线。本发明所述方法和系统可以模拟进线段内和进线段外雷击点位置的冲击电流波形,并测量所述冲击电流波形下的避雷器电阻片的残压,从而生成雷电流下伏安特性曲线以用于确定变电站的避雷器雷电冲击电流下的参数,提高了建立变电站雷电侵入波过电压下避雷器计算模型的准确度。
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公开(公告)号:CN111340314A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010281700.8
申请日:2020-04-10
发明人: 林卿 , 陈家宏 , 谷山强 , 方玉河 , 王海涛 , 赵淳 , 李健 , 田浩 , 王佩 , 刘静 , 王刘芳 , 程登峰 , 冯双磊 , 朱太云 , 夏令志 , 陈坤 , 姜志博 , 路永玲 , 郭钧天 , 范鹏
IPC分类号: G06Q10/04
摘要: 本发明涉及一种基于大数据的雷电探测站探测效率的修正方法,该方法包括以下步骤:将待分析区域均匀划分为多个网格,确定待分析区域内所有探测站所在网格的位置,统计每个探测站探测范围所覆盖的网格数量以及每个网格被覆盖的探测站个数;统计待分析区域内多年的雷电数据,确定每个雷电的落雷位置所在网格被覆盖的探测站,以此统计每个探测站覆盖范围内所覆盖的雷电数量b,即该探测站理论上应探测到的雷电数量,然后统计每个探测站实际上在覆盖范围内探测到的雷电数量a,得到每个探测站的探测效率De=a/b。
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公开(公告)号:CN110334725A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910324057.X
申请日:2019-04-22
申请人: 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于海量雷电数据的雷暴聚类方法、装置、计算机设备和存储介质,对给定的任意时间段任意区域内的所有雷电数据进行初始化处理,设定雷暴聚类的特征参数,对雷电数据集进行时间尺度预聚类,得到所有数据子集,根据数据子集大小选择聚类方法。数据量小使用常规聚类算法,数据量大执行步骤四;数据子集分区,各分区同步聚类;分区边界区域节点聚类,找出相邻分区聚类结果关系;合并分区聚类结果;聚类结果写入文件。本发明的方法将雷电数据的时间属性转换为空间属性,使得聚类速度更快,比常规DBScan算法快3倍以上,数据量越大效果越明显;数据处理能力更大,同时考虑雷电数据的时间和空间属性,提高了聚类结果的准确性。
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