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公开(公告)号:CN115856444A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211499048.2
申请日:2022-11-28
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种获得变压器中油浸纸频域介电谱的方法,属于油浸式变压器绝缘介电响应诊断领域。该方法包括:测量变压器主绝缘的复电容,并计算其频域介电谱;测量绝缘油的复电容,并计算其频域介电谱;根据主绝缘和绝缘油的频谱,计算不同绝缘结构参数下的油浸纸频域介电谱;采用介电谱模型对不同绝缘结构下计算获得的油浸纸频谱进行拟合,拟合残差最小的一组即为所求的油浸纸频域介电谱。本发明能够实现在变压器主绝缘结构参数未知的情况下获得油浸纸的频域介电谱,为进一步解读油浸纸介电信息并得出其绝缘状态提供了更为有效的手段。
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公开(公告)号:CN117741354A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311600158.8
申请日:2023-11-28
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种考虑绝缘油非线性特性的油浸纸频域介电谱提取方法,属于油纸绝缘介电响应诊断领域。该方法包括:测量获得油纸绝缘系统的频域介电谱;测量获得绝缘油在不同测试电场强度下的频域介电谱;计算初始实际场强下绝缘油的频域介电谱;根据油纸系统频谱和初始场强下绝缘油频谱计算油浸纸频谱;根据油浸纸和绝缘油频谱计算绝缘油的实际场强;重复上述过程,持续迭代直至油浸纸计算频谱收敛不变。本发明通过考虑油纸系统中绝缘油频谱与油中场强相互影响的非线性关系,提出了一种能够更为准确的计算油浸纸频谱的迭代计算方法,为进一步实现基于油浸纸频谱特性定量评估油纸绝缘状态提供了基础。
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公开(公告)号:CN115795880A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211542390.6
申请日:2022-12-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种变压器油宽频介电响应等效模型建立方法,属于电气工程领域。该方法包括:S1:变压器油样品制备;S2:变压器油频域介电谱的测量;S3:变压器极化电流的测量;S4:根据频域介电谱测量数据,建立变压器油的双支路扩展徳拜模型;S5:根据建立的双支路扩展徳拜模型,结合极化电流测量数据,建立变压器油的三支路扩展徳拜模型。本发明能够在宽频范围内对变压器油介电响应进行精确建模,实现变压器油频率介电特性的定量描述,对更全面地认识其电导和极化特性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115792539A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211542335.7
申请日:2022-12-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种可调间距的油纸绝缘系统三电极测量装置,包括罐体、由上至下依次设于罐体内腔底部的高压电极、测量电极、保护电极以及调节高压电极与测量电极之间间距的调节机构,其中罐体用于注入绝缘油,保护电极用于接地,测量电极用于放置待测试的油纸绝缘样品,高压电极与高压导电杆连接,测量电极与测量导电杆连接,高压导电杆和测量导电杆连接到介电响应测试仪。本发明可以通过调节高压电极和测量电极之间的间距,方便的测量不同厚度油纸绝缘系统的介电响应,同时可以有效避免沿面泄漏电流和屏蔽外界电磁干扰。
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公开(公告)号:CN117741355A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311600575.2
申请日:2023-11-28
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种消除纸绝缘频域介电测量中电极极化影响的方法,属于油纸绝缘介电响应特性研究领域。该方法包括:纸绝缘样品的制备;频域介电响应的测量;等效介电模型的建立;等效介电模型参数的求解;纸绝缘真实频域介电响应的计算。本发明能够对纸绝缘频域介电响应测量过程中的电极极化效应进行定量分析,并采用计及电极极化的纸绝缘等效介电模型对实测的复杂的介电过程进行解耦分析,从而消除掉电极极化的影响,实现对纸绝缘真实的频域介电响应的获取和定量描述,为纸绝缘的介电机理研究和进一步实现基于介电响应的油纸绝缘状态定量评估提供了前期基础。
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公开(公告)号:CN115877138A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211499082.X
申请日:2022-11-28
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G01R31/12 , G01R27/26 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26
摘要: 本发明提供一种油纸绝缘宽频介电响应的模型函数建立方法,属于电气工程领域。该方法包括:油纸绝缘样品的制备;不同温度频域介电响应的测量;宽频介电响应的获取;模型函数的建立;模型函数的验证。本发明能够实现油纸绝缘宽频介电响应的测量,并建立其等效模型函数,为油纸绝缘宽频介电特性提供了一种数字化、定量化的分析方法,相比目前已有的介电响应等效模型方法,该模型函数能反映油纸绝缘在更宽频域的介电特性,并提供更具有物理含义的特征参数,为进一步实现基于介电响应的油纸绝缘状态定量评估提供了前期基础。
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公开(公告)号:CN115204000A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210632710.0
申请日:2022-06-06
申请人: 国网湖北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: G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种基于土壤热阻率变化的电缆额定载流量的计算方法,包括:S1:建立直埋电缆的二维有限元仿真模型;S2:在二维有限元仿真模型上施加电流,设定边界条件;S3:采用设定边界条件的有限元仿真模型仿真求解电缆附近土壤温度;S4:判断土壤热阻率是否符合步骤该土壤温度下的值,若是,则执行步骤S5,若不是,按照土壤温度与土壤热阻率的关系修正土壤热阻率,返回步骤S3;S5:求解电缆导体温度,判断求解的电缆导体温度是否达到所允许的最高运行温度,若是,计算得到的载流量即为电缆的额定载流量,若不是,更改施加电流值,返回步骤S3。本发明对于电缆载流量仿真的土壤环境条件进行了细化,提高了电缆载流量计算的准确性。
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公开(公告)号:CN115017761A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210591400.9
申请日:2022-05-27
申请人: 国网湖北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: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F113/16
摘要: 本发明提供一种皱纹铝护套电缆二维热模型的修正方法,包括:收集皱纹铝护套电缆的结构参数及其热物理参数;基于收集的结构参数及其热物理参数建立有限元模型;基于收集的结构参数及其热物理参数计算皱纹铝护套电缆等效二维模型的结构参数;计算三维模型总等效热阻Rall;根据皱纹铝护套电缆等效二维模型的结构参数、三维模型总等效热阻Rall,计算二维等效模型的空气等效导热系数λair1;根据三维模型总等效热阻Rall和皱纹铝护套电缆等效二维模型的结构参数建立电缆二维有限元模型。本发明对以皱纹铝护套平均值等效的二维模型中的空气导热系数进行了修正,使得该二维模型计算得到的缆芯温度更精确。
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公开(公告)号:CN117744479B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202311715295.6
申请日:2023-12-13
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06
摘要: 本发明提供了脉冲电源中器件与模块运行域协同优化的方法以及系统,属于脉冲电源领域,其包括:S1根据脉冲电源运行工况,对其组成器件进行初步选型,获得初选器件集合,S2将步骤S1获得的初选器件集合作为初始种群,采用遗传算法对器件集合进行优化,获得器件最优集合,进而获得最优器件运行域,S3将单个器件的最优运行域交合形成对应第一级分模块的最优运行域,S4将当前级分模块的最优运行域与剩余的单个器件的最优运行域交合形成下一级分模块的最优运行域,直至穷尽所有的单个器件,最终获得整个脉冲电源总模块的最优运行域。本发明能解决强流脉冲电源中各器件的指标之间可能存在的相互矛盾问题以及各器件之间的选型契合度小的问题。
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公开(公告)号:CN117725871B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311852187.3
申请日:2023-12-28
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06F30/373 , G06F30/367 , G06F111/06 , G06F119/08 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F119/04 , G06F119/16
摘要: 本发明提供一种脉冲晶闸管型强流开关多目标协同优化设计的评估方法,属于脉冲功率技术领域,所述方法包括:基于脉冲电流和脉冲晶闸管的热网络模型,计算瞬态结温,获取脉冲晶闸管的结温升数据;基于脉冲电流和脉冲晶闸管的接触微元等效电路模型,进行熔铝分析,获取脉冲晶闸管的熔铝分析数据;基于寿命预测模型和脉冲晶闸管的结温升数据和熔铝分析数据,获取脉冲晶闸管的预测寿命;基于脉冲晶闸管的预测寿命和寿命指标,获取评估结果。通过在脉冲电流作用下计算瞬态结温以及分析熔铝,进而预测脉冲晶闸管的寿命,若预测寿命符合寿命指标,则确定晶闸管结构、通流能力以及寿命三者达到平衡,实现准确地评估脉冲晶闸管多目标协同优化设计。
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