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公开(公告)号:CN113471965B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110734667.4
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种确定大区域电网建模边界的方法、装置、设备和介质,首先构建输电线对管道的持续干扰分析模型,获得饱和平行长度,在饱和平行长度下计算获取干扰电压和输电线路与管道间距间的关系;根据实际管道腐蚀和人身安全需求确定所需考虑的最小持续干扰电压分量阈值,进而获得不同电压等级、导线排列方式下的输电线路干扰范围,即大区域电网对管道持续干扰分析的建模边界。本发明考虑了整个电网对管道的持续干扰;可以定量分析截断边界所带来的误差;误差可控。
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公开(公告)号:CN111257710B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202010152959.2
申请日:2020-03-06
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请涉及一种考虑介质影响的大电流烧蚀试验试品台及试验方法,试验平台包括容器组件、夹固组件和通电组件,所述容器组件包括内部容纳被试品和介质的绝缘容器,所述夹固组件包括将所述被试品固定在所述绝缘容器内的夹件,所述通电组件包括电源、接地极和连接所述电源的手动电极,所述手动电极包括可伸缩和转动的设置于所述绝缘容器内的导电棒体,所述接地极一端接地,另一端与所述被试品可拆卸连接。本发明一种考虑介质影响的大电流烧蚀试验试品台,试品可以方便固定在该平台上,同时该平台可以根据试验的需要填充相关的导电介质,最大程度地还原试验的真实环境。该试验试品台数据获取直观有效,极大提高该项工作的效率。
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公开(公告)号:CN113541114B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110735649.8
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于地中屏障的埋地管网入地电流防护方法,将平板型的屏障垂直布置在埋地管道与杆塔接地装置之间的土壤,屏障的位置靠近杆塔接地体或埋地管道。提出了屏障只布置在杆塔接地体侧,或只布置在埋地管道侧,或同时布置在杆塔接地侧和埋地管道侧三种布置方案。当电网发生接地故障或遭受雷击时,由于屏障的存在,可避免土壤中的放电通道发展到达管道处,减小流向管道侧的电流,降低电网对管道的影响。
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公开(公告)号:CN113541114A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110735649.8
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于地中屏障的埋地管网入地电流防护方法,将平板型的屏障垂直布置在埋地管道与杆塔接地装置之间的土壤,屏障的位置靠近杆塔接地体或埋地管道。提出了屏障只布置在杆塔接地体侧,或只布置在埋地管道侧,或同时布置在杆塔接地侧和埋地管道侧三种布置方案。当电网发生接地故障或遭受雷击时,由于屏障的存在,可避免土壤中的放电通道发展到达管道处,减小流向管道侧的电流,降低电网对管道的影响。
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公开(公告)号:CN113471965A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110734667.4
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种确定大区域电网建模边界的方法、装置、设备和介质,首先构建输电线对管道的持续干扰分析模型,获得饱和平行长度,在饱和平行长度下计算获取干扰电压和输电线路与管道间距间的关系;根据实际管道腐蚀和人身安全需求确定所需考虑的最小持续干扰电压分量阈值,进而获得不同电压等级、导线排列方式下的输电线路干扰范围,即大区域电网对管道持续干扰分析的建模边界。本发明考虑了整个电网对管道的持续干扰;可以定量分析截断边界所带来的误差;误差可控。
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公开(公告)号:CN113420399A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110737111.0
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了绝缘接头雷电感应电压计算方法、装置、设备及介质,所述方法包括以下步骤:1)收集线路、管道参数以及土壤电阻率参数;2)建立输电线路对管道干扰电压的频域计算模型;3)对雷电流波形进行傅里叶正变换,将时域计算转换为频域计算;4)确定土壤在不同频率下的参数;5)计算不同频率下的绝缘接头电压;6)对频域计算结果进行傅里叶反变换,得到绝缘接头的时域波形。在计算过程中,实际的土壤电阻率随频率变化,土壤电阻率和电压密切相关,本发明考虑了土壤电阻率的频变特性,使计算结果更贴近实际情况。
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公开(公告)号:CN113420399B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110737111.0
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了绝缘接头雷电感应电压计算方法、装置、设备及介质,所述方法包括以下步骤:1)收集线路、管道参数以及土壤电阻率参数;2)建立输电线路对管道干扰电压的频域计算模型;3)对雷电流波形进行傅里叶正变换,将时域计算转换为频域计算;4)确定土壤在不同频率下的参数;5)计算不同频率下的绝缘接头电压;6)对频域计算结果进行傅里叶反变换,得到绝缘接头的时域波形。在计算过程中,实际的土壤电阻率随频率变化,土壤电阻率和电压密切相关,本发明考虑了土壤电阻率的频变特性,使计算结果更贴近实际情况。(56)对比文件杨威 等.雷击杆塔对临近管道影响的研究.《研究与应用》.2008,第36卷(第9期),Hailiang Lu et al..LightningBackflash Performance for ±500kV DoubleCircuit Transmission Lines《.IEEE》.2009,Jos´e Osvaldo Saldanha Paulino etal..Indirect Lightning Performance ofAerial Distribution Lines Considering theInduced-Voltage Waveform《.IEEETRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETICCOMPATIBILITY》.2015,第57卷(第5期),
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公开(公告)号:CN108710013B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201810812874.5
申请日:2018-07-23
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种免螺栓连接的高压倍压筒,包括:第一倍压筒单元和第二倍压筒单元,所述第一倍压筒单元的一端侧面设有锁紧沟槽,所述第二倍压筒单元设有与锁紧沟槽相匹配的锁紧装置,所述锁紧装置通过第一转轴设置于第二倍压筒单元与第一倍压筒单元的连接端侧面,所述第一倍压筒单元通过锁紧沟槽和锁紧装置与第二倍压筒单元相互锁紧。本发明提供的免螺栓连接的高压倍压筒单元间连接完全不需要任何螺栓螺孔,只需通过倍压筒单元间锁紧装置进行固定连接,而且锁紧装置与倍压筒均压环有机结合,对倍压筒的电场分布影响微小,倍压筒单元间连接及拆卸过程非常简单有效,完全避免了螺栓连接带来的种种不便,极大地提高了高压电气试验的工作效率。
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公开(公告)号:CN111551886B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010298394.9
申请日:2020-04-16
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本申请涉及电能质量技术领域,具体涉及一种基于CVT电容电流的谐波电压测量误差计算方法,首先获取高、中压电容电流测量用电流互感器误差εI1和εI2,计算由电流互感器误差引起的第h次谐波电压测量误差εih;然后获取高压电容、中压电容容值偏差εC1和εC2,计算由电容容值变化引起的第h次谐波电压测量误差εch;最后根据εih和εch的计算结果,计算基于CVT电容电流的第h次谐波电压测量误差εh。本发明的一种基于CVT电容电流的谐波电压测量误差计算方法,可用于分析电流互感器测量误差和电容容值偏差对谐波电压测量误差的影响,评估测量误差是否满足相关标准要求,进而通过优化设计提升该测量方法的准确性,为高压电网谐波测量提供一种新的技术手段,具有一定的经济效益。
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公开(公告)号:CN111983288A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010824804.9
申请日:2020-08-17
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压电力设备的电压测试系统及方法,本发明测试系统包括通过高压套管形成的第一电容分压器、取样接线夹和暂态过电压测量装置,暂态过电压测量装置通过两个取样接线夹连接高压套管,两个取样接线夹一端可拆卸的紧固在高压套管的外部伞裙,且上下位置可调,高压信号通过两个取样接线夹采集,并传输至暂态过电压测量装置。本发明可实现不拆卸一次设备的接线就能开展系统暂态电压测试,从而解决现有暂态过电压测量装置都需要和被测电力设备直接连接,对电力设备安全造成威胁,且接线危险性大的问题。
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