-
公开(公告)号:CN111627627B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010506966.8
申请日:2020-06-05
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H01C7/00 , H01C17/30 , H01C17/065
摘要: 本发明公开一种用于碳陶瓷线性电阻的高阻层及其制备方法,高阻层是以莫来石粉、粘土、氧化铬和玻璃粉为原料,再添加去离子水混合均匀,经过球磨制备而成;本发明制得的高阻层在高温烧结后会形成多孔结构,该结构一方面有利于SF6绝缘气体进入电阻高阻层及瓷体内部,从而提升其对电压冲击的耐受能力;另一方面多孔结构有利于碳陶瓷线性电阻内部气体热膨胀及和外部进行热量交换,从而提升电阻通流耐受能力;本发明的高阻层在电阻坯体高温烧结后涂覆,高阻层二次烧结温度较低,烧结过程对电阻侧面微观组成及结构影响小,避免了对线性电阻本身电阻率和线性度的影响,本发明制备工艺简单易操作,原料无毒无污染,实现了对线性电阻的保护。
-
公开(公告)号:CN112763861A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011468977.8
申请日:2020-12-14
申请人: 平高集团有限公司 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种碳陶瓷线性电阻单片绝缘试验工装,试验工装包括腔体,包括上端开口的主体部分以及封闭上端开口的上盖,主体部分、上盖配合形成封闭的气室,腔体上设有与气室连通的充气口;主体部分包括用于向上支撑电阻单片的导电支撑部;试验工装包括与所述导电支撑部相连的接线部;试验工装还包括固设于所述上盖上的上接线端子,上接线端子包括中间的导电体以及固设于导电体外部的绝缘体,所述导电体向下穿入所述气室中,绝缘体用于与所述上盖密封相连;试验工装还包括设于导电体下方的弹性导电件,弹性导电件包括直接或间接弹性顶压电阻单片并与电阻单片导电连通的弹簧。
-
公开(公告)号:CN111627627A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010506966.8
申请日:2020-06-05
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H01C7/00 , H01C17/30 , H01C17/065
摘要: 本发明公开一种用于碳陶瓷线性电阻的高阻层及其制备方法,高阻层是以莫来石粉、粘土、氧化铬和玻璃粉为原料,再添加去离子水混合均匀,经过球磨制备而成;本发明制得的高阻层在高温烧结后会形成多孔结构,该结构一方面有利于SF6绝缘气体进入电阻高阻层及瓷体内部,从而提升其对电压冲击的耐受能力;另一方面多孔结构有利于碳陶瓷线性电阻内部气体热膨胀及和外部进行热量交换,从而提升电阻通流耐受能力;本发明的高阻层在电阻坯体高温烧结后涂覆,高阻层二次烧结温度较低,烧结过程对电阻侧面微观组成及结构影响小,避免了对线性电阻本身电阻率和线性度的影响,本发明制备工艺简单易操作,原料无毒无污染,实现了对线性电阻的保护。
-
公开(公告)号:CN113979740A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111183825.8
申请日:2021-10-11
申请人: 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/64 , H01C7/112 , H01C17/00 , H01C17/30
摘要: 本发明涉及压敏陶瓷添加剂、压敏陶瓷材料、压敏陶瓷及制备方法、压敏电阻及制备方法、电阻元件,属于压敏电阻材料技术领域。本发明的用于ZnO压敏陶瓷的添加剂,主要由以下原料经过烧结制成:Gd2O3、Bi2O3和Sb2O3。本发明通过添加剂烧结工艺,可优化ZnO压敏陶瓷材料的微观结构及均匀性。ZnO压敏电阻的晶粒分布效应在能量吸收能力中起着主导作用,不均匀的晶粒分布、以及高气孔率会导致漏电流不均匀和热量集中,从而降低能量吸收能力。通过烧结添加剂,降低了原料表面能,使粒径分布更均匀,密度更大,进而提高ZnO压敏电阻的能量吸收能力,本发明的用于ZnO压敏陶瓷的添加剂制备的ZnO压敏电阻的能量吸收能力可达290J/cm3。
-
公开(公告)号:CN113979740B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202111183825.8
申请日:2021-10-11
申请人: 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/64 , H01C7/112 , H01C17/00 , H01C17/30
摘要: 本发明涉及压敏陶瓷添加剂、压敏陶瓷材料、压敏陶瓷及制备方法、压敏电阻及制备方法、电阻元件,属于压敏电阻材料技术领域。本发明的用于ZnO压敏陶瓷的添加剂,主要由以下原料经过烧结制成:Gd2O3、Bi2O3和Sb2O3。本发明通过添加剂烧结工艺,可优化ZnO压敏陶瓷材料的微观结构及均匀性。ZnO压敏电阻的晶粒分布效应在能量吸收能力中起着主导作用,不均匀的晶粒分布、以及高气孔率会导致漏电流不均匀和热量集中,从而降低能量吸收能力。通过烧结添加剂,降低了原料表面能,使粒径分布更均匀,密度更大,进而提高ZnO压敏电阻的能量吸收能力,本发明的用于ZnO压敏陶瓷的添加剂制备的ZnO压敏3电阻的能量吸收能力可达290J/cm。
-
公开(公告)号:CN108832645A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810552128.7
申请日:2018-05-31
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 上海交通大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于区域预测误差指标的主动配电网储能配置策略。目前的研究涵盖了电源侧、用户侧,网侧的储能规划配置方案,可有效指导不同需求条件下的储能系统选址定容分析。由于目前储能装置本身价格较高,影响了储能设备的实用化和经济性。本发明将配电网划分成几个控制区域,通过区域预测误差指标实现对输出功率与计划功率偏差的量化,并基于定交换功率控制模式下的馈线控制误差指标,提出区域出口功率的控制算法以及储能功率和容量的配置方法,减小储能功率容量,平抑控制区域由于预测误差带来的功率波动。本发明可有效降低储能配置容量,提高整体系统规划方案的经济性。
-
公开(公告)号:CN108832645B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810552128.7
申请日:2018-05-31
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 上海交通大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于区域预测误差指标的主动配电网储能配置策略。目前的研究涵盖了电源侧、用户侧,网侧的储能规划配置方案,可有效指导不同需求条件下的储能系统选址定容分析。由于目前储能装置本身价格较高,影响了储能设备的实用化和经济性。本发明将配电网划分成几个控制区域,通过区域预测误差指标实现对输出功率与计划功率偏差的量化,并基于定交换功率控制模式下的馈线控制误差指标,提出区域出口功率的控制算法以及储能功率和容量的配置方法,减小储能功率容量,平抑控制区域由于预测误差带来的功率波动。本发明可有效降低储能配置容量,提高整体系统规划方案的经济性。
-
公开(公告)号:CN111865700A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010767910.8
申请日:2020-08-03
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
IPC分类号: H04L12/24
摘要: 本发明提供了一种电力信息物理系统的信息节点筛选方法及相关装置,本发明在从信息系统中所有的信息终端节点确定出关键的信息终端节点时,考虑了信息系统中每一信息终端节点与控制中心节点的通信故障对物理电网的影响程度,并依据影响程度,筛选出目标终端节点。由于保障电网控制功能的正常运行是信息系统的根本任务,因此通过本发明依据节点通信故障对物理电网控制功能的影响程度筛选出来的关键信息节点代表性较好,进而基于该筛选出来的关键信息终端节点实施的信息安全防护措施针对性较强,防护效果较好,进而能提高电网应对严重故障的能力。
-
公开(公告)号:CN109345115A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811153553.5
申请日:2018-09-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种电力信息物理系统演化驱动度量值估算方法。将电力信息物理系统演化驱动度量参数分为四个二级驱动参数,并包括共计具有13个技术参数;对每个二级驱动参数下的各个技术参数采用不同方式进行整合计算,分别得到每个二级驱动参数的度量值;构建二级驱动参数的度量值的计量系数表,计算每个二级驱动参数的度量值的计量系数;对四个二级驱动参数的度量值用计量系数进行加权求和,计算得到电力信息物理系统的演化驱动度量值。本发明将能够解决电力信息物理系统的演化驱动度量值评估问题,结合电力信息物理系统自身特点,实现了评估技术的准确和客观性。
-
公开(公告)号:CN116683483A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310445102.3
申请日:2023-04-24
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式储能集群调压控制方法,涉及分布式储能集群控制领域,其对配电网进行集群划分并形成节点集群及分区,对接入分布式电源DG的配电网净负荷进行潮流计算得出配电网等效负荷曲线,根据集群划分结果,潮流计算得到各集群净负荷曲线与各集群t时刻的倒送功率大小功,计算集群的储能充电功率与集群储能放电功率,得到输出集群储能功率,并根据集群储能功率获取节点的储能功率,进行潮流计算,得到运行收益集合,判断各节点储能充放电电量是否超过储能可调节电量,若满足条件,则输出储能运行收益集合,若不满足则填谷线上移,并进行迭代计算,最终输出各集群内部各储能节点的最优时序出力,实现了对分布式储能集群的调压控制。
-
-
-
-
-
-
-
-
-