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公开(公告)号:CN113255115B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202110507587.5
申请日:2021-05-10
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/16
摘要: 本发明公开了一种非理想大地中存在非理想导体时电缆传输线模型的构建方法,通过矩量法综合计算不同频率下接地网与二次电缆铠装层中的暂态骚扰,得到铠装层和接地网仿真模型;然后利用二次电缆的传输线法计算从二次电缆铠装层耦合至屏蔽层和芯线中的骚扰电压与电流,得到二次电缆屏蔽层和芯线的传输线模型;通过铠装层和接地网仿真模型与二次电缆屏蔽层和芯线的传输线模型之间的耦合作用,进行迭代至收敛得到电缆传输线模型,基于提出综合考虑接地系统与二次电缆两个耦合途径下二次电缆的计算方法,综合利用矩量法优势和传输线法优势,互补迭代进行计算,为实际变电站/换流站设计、验收以及建设提供参考。
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公开(公告)号:CN113255115A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110507587.5
申请日:2021-05-10
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/16
摘要: 本发明公开了一种非理想大地中存在非理想导体时电缆传输线模型的构建方法,通过矩量法综合计算不同频率下接地网与二次电缆铠装层中的暂态骚扰,得到铠装层和接地网仿真模型;然后利用二次电缆的传输线法计算从二次电缆铠装层耦合至屏蔽层和芯线中的骚扰电压与电流,得到二次电缆屏蔽层和芯线的传输线模型;通过铠装层和接地网仿真模型与二次电缆屏蔽层和芯线的传输线模型之间的耦合作用,进行迭代至收敛得到电缆传输线模型,基于提出综合考虑接地系统与二次电缆两个耦合途径下二次电缆的计算方法,综合利用矩量法优势和传输线法优势,互补迭代进行计算,为实际变电站/换流站设计、验收以及建设提供参考。
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公开(公告)号:CN112600180B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202011402081.X
申请日:2020-12-04
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种瞬态骚扰抑制电路及参数选择方法,瞬态骚扰抑制电路包括呈Π型连接的第一级压敏电阻、磁环和第二级压敏电阻,参数的选择方法包括:构建瞬态骚扰抑制电路的等效电路;并根据电路中元件的电磁特性,得到瞬态骚扰入侵时两级压敏电阻电压与磁环匝数之间的参数关系;根据被保护系统的额定电压值确定出第二级压敏电阻的电压值;根据磁环等效电感和磁环的磁通量确定出磁环匝数;通过第二级压敏电阻的电压值和磁环绕线匝数确定出第一级压敏电阻的电压值,从而确定电路的参数,使第一级压敏电阻深度导通,对骚扰能量进行有效泄放,使第二级压敏电阻的电流减小,降低残压,实现两级压敏电阻的有效配合,提高被保护系统的抗扰度。
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公开(公告)号:CN112600180A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011402081.X
申请日:2020-12-04
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种瞬态骚扰抑制电路及参数选择方法,瞬态骚扰抑制电路包括呈Π型连接的第一级压敏电阻、磁环和第二级压敏电阻,参数的选择方法包括:构建瞬态骚扰抑制电路的等效电路;并根据电路中元件的电磁特性,得到瞬态骚扰入侵时两级压敏电阻电压与磁环匝数之间的参数关系;根据被保护系统的额定电压值确定出第二级压敏电阻的电压值;根据磁环等效电感和磁环的磁通量确定出磁环匝数;通过第二级压敏电阻的电压值和磁环绕线匝数确定出第一级压敏电阻的电压值,从而确定电路的参数,使第一级压敏电阻深度导通,对骚扰能量进行有效泄放,使第二级压敏电阻的电流减小,降低残压,实现两级压敏电阻的有效配合,提高被保护系统的抗扰度。
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公开(公告)号:CN116029214A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310065976.6
申请日:2023-01-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06N3/0464 , G06F113/26
摘要: 本发明提供一种基于进化卷积神经网络的电气外壳屏蔽效能预测方法,包括以下步骤:建立电气外壳屏蔽效能等效模型;通过CTS仿真得到不同孔缝电气外壳在相应频点下的屏蔽效能,并利用不同孔缝电气外壳在相应频点下的屏蔽效能对进化卷积神经网络进行训练,得到所述电气外壳屏蔽效能等效模型的参数;将所述电气外壳屏蔽效能等效模型的参数代入所述电气外壳屏蔽效能等效模型,以得到电气外壳在目标频点下的屏蔽效能。本发明能够快速精确地预测电气外壳屏蔽效能。
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公开(公告)号:CN116011377A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310064583.3
申请日:2023-01-13
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06N3/126
摘要: 本发明提供一种碳化硅MOSFET建模方法,包括以下步骤:建立所述碳化硅MOSFET的静态特性模型;建立所述碳化硅MOSFET的动态特性模型;获取所述碳化硅MOSFET的静态特性数据点;获取所述碳化硅MOSFET的动态特性数据点;通过遗传算法,将所述静态特性数据点利用所述静态特性模型进行拟合,将所述动态特性数据点利用所述动态特性模型进行拟合,得到最优化的静态特性模型参数和动态特性模型参数。本发明能够快速建立起碳化硅MOSFET模型,模型简单、精确度高,从而利于方便、准确地评估电机驱动系统等的性能。
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公开(公告)号:CN112213617A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202010968226.6
申请日:2020-09-15
IPC分类号: G01R31/28
摘要: 本发明提供一种IC芯片电磁兼容性测试方法、装置和可读存储介质,其中,该方法应用于测试装置,测试装置包括测试探头和阻抗匹配网络;先校准测试探头,然后将测试探头连接IC芯片的待测试引脚,阻抗匹配网络连接实验接收机,阻抗匹配网络中设置有16.8nF电容;方法包括如下步骤:获取实验接收机的输出电压,并获取输出电压对应的测试频率;基于测试频率与电压阈值之间的映射关系获取测试频率对应的电压阈值,并判断输出电压是否大于电压阈值;若输出电压大于电压阈值,则判定待测试引脚不符合电磁兼容性要求;若输出电压小于或者等于电压阈值,则判定待测试引脚符合电磁兼容性要求。本发明提高了IC芯片电磁兼容性的测试效率。
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公开(公告)号:CN112213617B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202010968226.6
申请日:2020-09-15
IPC分类号: G01R31/28
摘要: 本发明提供一种IC芯片电磁兼容性测试方法、装置和可读存储介质,其中,该方法应用于测试装置,测试装置包括测试探头和阻抗匹配网络;先校准测试探头,然后将测试探头连接IC芯片的待测试引脚,阻抗匹配网络连接实验接收机,阻抗匹配网络中设置有16.8nF电容;方法包括如下步骤:获取实验接收机的输出电压,并获取输出电压对应的测试频率;基于测试频率与电压阈值之间的映射关系获取测试频率对应的电压阈值,并判断输出电压是否大于电压阈值;若输出电压大于电压阈值,则判定待测试引脚不符合电磁兼容性要求;若输出电压小于或者等于电压阈值,则判定待测试引脚符合电磁兼容性要求。本发明提高了IC芯片电磁兼容性的测试效率。
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公开(公告)号:CN116338291A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310293570.3
申请日:2023-03-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R19/165 , G01R13/00 , G01R1/04
摘要: 本发明公开一种瞬态骚扰电压的测量装置,涉及电信号测量领域,包括高压探头、三通道转接头和数字示波器;其中,三通道转接头第一输出端与数字示波器的第一输入通道电信号连接;第一输入通道用于在输入电压大于阈值时触发数字示波器的第二输入通道进入测量状态,在输入电压不大于阈值时不触发第二输入通道进入测量状态;第一输入通道用于测量数十伏的电压;第二输入通道用于骚扰电信号的测量,第二输入通道用于测量数千伏的电压。本发明根据输入第一输入通道的电压大小,基于不使背景噪声误触发示波器的思想,来控制第二输入通道是否进入测量状态,避免了因背景噪声被放大导致的示波器误触发的问题。
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公开(公告)号:CN109885418B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201910049125.6
申请日:2019-01-18
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于采样扰动过滤的就地化变压器保护抗干扰方法,采用至少为保护实际采样速率的四倍的高速采样获取模拟量信息,对模数转换后的采样值进行采样扰动过滤,利用采样斜率的变化进行异常波形识别,采样扰动过滤后与HSR环网接收数据进行数据同步,数据同步后给本子机保护算法使用,同时通过HSR环网发送至其他子机。本发明响应速度快,适应性强,抗干扰算法直接在采样值处理环节,与HSR环网数据以及保护算法均没有关系,不影响就地化变压器保护算法。
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