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公开(公告)号:CN109490656B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201811061090.X
申请日:2018-09-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种基于关断感应电压负峰值的UPFC功率模块评估方法,属于电力系统柔性交流输电技术领域。该方法步骤如下,1)采集上管关断感应电压;2)计算出关断感应电压负峰值;3)得到全部关断感应电压负峰值;4)得到上桥臂各子模块的上管的关断感应电压负峰值;5)对全部关断感应电压负峰值从小到大进行排序,计算前N个关断感应电压负峰值的平均值;6)分别计算后N个关断感应电压负峰值与平均值的均方差;7)将均方差中的最大均方差与设定值比较,判断子模块是否处于亚健康状态;8)根据子模块的健康状态信息,来对UPFC功率模块做状态评估。该方法为UPFC功率模块动态参数的状态评估方法;测量简单、易于实现;状态判断准确。
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公开(公告)号:CN109490656A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811061090.X
申请日:2018-09-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种基于关断感应电压负峰值的UPFC功率模块评估方法,属于电力系统柔性交流输电技术领域。该方法步骤如下,1)采集上管关断感应电压;2)计算出关断感应电压负峰值;3)得到全部关断感应电压负峰值;4)得到上桥臂各子模块的上管的关断感应电压负峰值;5)对全部关断感应电压负峰值从小到大进行排序,计算前N个关断感应电压负峰值的平均值;6)分别计算后N个关断感应电压负峰值与平均值的均方差;7)将均方差中的最大均方差与设定值比较,判断子模块是否处于亚健康状态;8)根据子模块的健康状态信息,来对UPFC功率模块做状态评估。该方法为UPFC功率模块动态参数的状态评估方法;测量简单、易于实现;状态判断准确。
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公开(公告)号:CN111641265B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010476400.5
申请日:2020-05-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 上海交通大学
摘要: 配电网分布式馈线自动化终端及其自适应检测方法,终端包括控制模块、电流采集模块以及4G无线通信模块;自适应方法包括步骤:电流采集模块实时获取电流信号,并由控制模块判断电流是否过流,控制模块生成故障对时信号,并通过4G通信模块将故障对时信号分发给相邻分布式馈线自动化终端进行同步对时,4G通信模块针对4G通信延时、通信丢包、通信多包的问题,分别采取通信质量控制机制与重名报文丢弃机制进行处理,并判断故障位置。本发明克服了4G无线通信异常对智能分布式馈线自动化终端动作准确性的影响,在实际应用条件下解决了无线通信网络带宽、响应速度与分布式FA处理动作时序的适配性。
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公开(公告)号:CN108110790A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711353994.5
申请日:2017-12-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 基于多源数据阶梯式动态模糊系统的主动配电网运行状态评估方法,基于多源数据阶梯式动态模糊系统,包括以下步骤:步骤1、基于主动配电网多源数据的分布式电源层、网络层和主动控制层运行状态综合评估策略;步骤2、根据各具体单元的运行状态利用阶梯式动态模糊系统的方法,评估各馈线综合系统的运行状态;步骤3、根据不同馈线综合系统的运行状态,评估整个主动配电网运行状态。本发明通过阶梯式动态模糊系统,综合利用主动配电网多源数据,使得主动配电网运行状态评估可以分层进行,逐层量化。
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公开(公告)号:CN108110790B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201711353994.5
申请日:2017-12-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 基于多源数据阶梯式动态模糊系统的主动配电网运行状态评估方法,基于多源数据阶梯式动态模糊系统,包括以下步骤:步骤1、基于主动配电网多源数据的分布式电源层、网络层和主动控制层运行状态综合评估策略;步骤2、根据各具体单元的运行状态利用阶梯式动态模糊系统的方法,评估各馈线综合系统的运行状态;步骤3、根据不同馈线综合系统的运行状态,评估整个主动配电网运行状态。本发明通过阶梯式动态模糊系统,综合利用主动配电网多源数据,使得主动配电网运行状态评估可以分层进行,逐层量化。
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公开(公告)号:CN108051721A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711295700.8
申请日:2017-12-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本发明公开了基于同轴电阻的IGBT可靠性测试方法,其特征在于,包括如下步骤,1)选择一IGBT测试电路,所述IGBT测试电路具有输出端,以提供测试电流;2)选择一同轴电阻,所述同轴电阻的输入端与被测IGBT的发射极串联,将被测IGBT的集电极和同轴电阻的输出端连接在IGBT测试电路的输出端;3)给被测IGBT的门极输入PWM脉冲,利用示波器显示同轴电阻两端电压波形,测得同轴电阻两端电压值,将同轴电阻两端电压值除以同轴电阻两电阻计算而得到被测IGBT的集电极电流Ic。
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公开(公告)号:CN111641265A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010476400.5
申请日:2020-05-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 上海交通大学
摘要: 配电网分布式馈线自动化终端及其自适应检测方法,终端包括控制模块、电流采集模块以及4G无线通信模块;自适应方法包括步骤:电流采集模块实时获取电流信号,并由控制模块判断电流是否过流,控制模块生成故障对时信号,并通过4G通信模块将故障对时信号分发给相邻分布式馈线自动化终端进行同步对时,4G通信模块针对4G通信延时、通信丢包、通信多包的问题,分别采取通信质量控制机制与重名报文丢弃机制进行处理,并判断故障位置。本发明克服了4G无线通信异常对智能分布式馈线自动化终端动作准确性的影响,在实际应用条件下解决了无线通信网络带宽、响应速度与分布式FA处理动作时序的适配性。
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公开(公告)号:CN108169625A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711463997.4
申请日:2017-12-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G01R31/08 , G05B19/418
摘要: 本发明提供了一种分布式馈线自动化终端及配电线路故障定位方法,其中,终端包括控制模块、电流采集模块以及对等通信模块;故障定位方法包括步骤:电流采集模块实时获取电流信号,并由控制模块判断电流是否过流,控制模块生成故障对时信号,并通过对等通信模块将故障对时信号分发给各个分布式馈线自动化终端进行同步对时,判断故障位于同时过流的两个相邻分布式馈线自动化终端之间的配电线路区域内。该分布式馈线自动化终端及配电线路故障定位方法在配电线路网络拓扑结构发生改变时,利用实时更新的静态拓扑模型和动态拓扑模型对安装于线路智能配电终端内的网络拓扑模型进行更新。
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公开(公告)号:CN110967608A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811121654.4
申请日:2018-09-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本发明涉及TBS阀晶闸管级离线测试电路。该电路包括:变压器、整流器和双刀双掷开关;变压器的输入端连接电源,输出端连接整流器的输入端,整流器的输出端通过限流电阻连接双刀双掷开关的公共端,双刀双掷开关的第一输出端的正极连接TBS阀晶闸管级离线测试电路输出端的正极,负极连接TBS阀晶闸管级离线测试电路输出端的负极,双刀双掷开关的第二输出端的正极连接TBS阀晶闸管级离线测试电路输出端的负极,负极连接TBS阀晶闸管级离线测试电路输出端的正极。本发明提供的TBS阀晶闸管级离线测试电路,摒弃传统的交流电源,采用整流后的直流电,并通过开关来切换输出电压的方向。
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公开(公告)号:CN112147457B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201910561264.7
申请日:2019-06-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于Hilbert‑Huang变换的地下综合管廊电缆故障检测定位系统及方法,属于电缆检测领域。本发明包括线缆电流传感器、护套环流传感器、护套电压传感器、数据处理装置、下位机处理器、中控室计算机系统、无线传输装置、电缆自动切除装置、运行状态显示屏。本发明通过克拉克变换提取三相电流的暂态量的α模分量并根据小波变换中Hilbert‑Huang变换法得到小波变换极值点捕捉发生故障时刻,结合行波测距原理即可完成对故障点较为精准定位,将故障点位置锁定在一定范围内并切除故障段电缆,再由运行维护人员在故障位置附近#imgabs0#范围内对电缆进行低压脉冲反射实验找出故障点精确位置,及时消除故障恢复系统稳定。
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