一种电力谐波预测方法及装置

    公开(公告)号:CN103543332A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310530730.8

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 本发明提供一种电力谐波预测方法及装置,其中,方法包括:获取电力谐波监测历史数据;其中,所述电力谐波监测历史数据为按同月份排列的电力谐波监测历史数据;根据所述电力谐波监测历史数据建立同月份的年度发展时间序列的GM(1,1)预测模型;利用所述GM(1,1)预测模型对未来年份的同月份电力谐波进行预测。本技术方案基于对变电站电力谐波监测历史数据构成对应的年度发展序列,发现其一般呈现单调增的规律,很适合进行灰色预测,利用灰色预测原理进行电力谐波发展趋势预测,更加有效地对电网进行谐波压力评估、编制谐波治理规划。

    GIS母线接头过热性故障模拟方法

    公开(公告)号:CN102830305B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201210289038.6

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 一种GIS母线接头过热性故障模拟方法,包括步骤:根据GIS母线接头发热的物理过程建立温升数学模型;根据温升数学模型进行相似性分析,确定耦合场精确相似关系;对温升数学模型进行简化,确定耦合场近似相似关系;确定GIS母线接头过热性故障的模拟试验方案、各接触条件下的GIS母线接头物理相似模型,根据模拟试验方案开展基于该GIS母线接头物理相似模型的过热性故障模拟试验,获得模拟试验数据。本发明利用GIS母线接头相似模型模拟GIS母线接头过热性故障,间接地研究过热性故障机理和可靠性特征,克服了原型模拟试验成本高、设备制造周期长以及实验过程可靠性差的不足,有利于GIS母线接头温度监测和巡检的开展。

    冲击电流发生装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103278694A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310131873.1

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种冲击电流发生装置,其包括有充电回路及放电回路,所述充电电路及所述放电电路均与采集元件连接之后,通过工控机控制;所述充电回路包括有依次连接的充电器、整流装置及超级电容器;所述放电回路包括有依次连接的超级电容器、晶闸管、分流器及被测导电连接件,通过充电回路给所述超级电容器充电,并以所述超级电容器作为放电电流源,产生非振荡的千安级冲击电流。本发明以超级电容器作为放电电流源,当充满电荷的超级电容器对测量回路电阻放电,产生千安级的长波头冲击电流,并调整各个参数使冲击电流能够持续较长时间,以满足测量高电压大熔炉导电连接件回路电阻的要求。

    低迟滞特性的光纤光栅温度传感器

    公开(公告)号:CN102798484A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210287860.9

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 本发明提供一种低迟滞特性的光纤光栅温度传感器,其包括上基底、位于上基底下方的下基底、第一光纤光栅、第二光纤光栅,该下基底为L形,该上基底设有穿孔,L形的下基底的短边嵌入穿孔,该第一光纤光栅和第二光纤光栅的一端固定在下基底的上端面,该第一光纤光栅和第二光纤光栅的另一端分别固定在上基底上端面,该上基底的热膨胀系数比下基底的热膨胀系数小,该第一光纤光栅和第二光纤光栅通过光纤串联,两者的中心波长和预拉伸长度相同。本发明所提供的降低光纤光栅温度传感器迟滞的方案,实现简单,可两倍提高现有单一材料增敏的光纤光栅温度传感器的灵敏度,同时大幅消减迟滞,满足对测温精度要求较高的应用场合的需求。

    GIS导电回路电气参数测量方法

    公开(公告)号:CN103197149B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310131893.9

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种GIS导电回路电气参数测量方法,本测量方法采用二阶非振荡电路产生千安级的冲击电流,通过电压隔离传感器采集标准电阻和GIS导电杆的电压降信号,获取冲击电流峰值,即电流变化率为零时刻的瞬时电流值和其对应时刻的导电连接件的电压降,测得回路电阻。消除导电杆电感分量对回路电阻测量的影响。本发明在准确测量回路电阻的基础上,提取冲击电流的斜率,并根据对应的导电杆电压降测量GIS导电杆的电感量。

    冲击电流发生装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103278694B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201310131873.1

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种冲击电流发生装置,其包括有充电回路及放电回路,所述充电电路及所述放电电路均与采集元件连接之后,通过工控机控制;所述充电回路包括有依次连接的充电器、整流装置及超级电容器;所述放电回路包括有依次连接的超级电容器、晶闸管、分流器及被测导电连接件,通过充电回路给所述超级电容器充电,并以所述超级电容器作为放电电流源,产生非振荡的千安级冲击电流。本发明以超级电容器作为放电电流源,当充满电荷的超级电容器对测量回路电阻放电,产生千安级的长波头冲击电流,并调整各个参数使冲击电流能够持续较长时间,以满足测量高电压大熔炉导电连接件回路电阻的要求。

    低迟滞特性的光纤光栅温度传感器

    公开(公告)号:CN102798484B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210287860.9

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 本发明提供一种低迟滞特性的光纤光栅温度传感器,其包括上基底、位于上基底下方的下基底、第一光纤光栅、第二光纤光栅,该下基底为L形,该上基底设有穿孔,L形的下基底的短边嵌入穿孔,该第一光纤光栅和第二光纤光栅的一端固定在下基底的上端面,该第一光纤光栅和第二光纤光栅的另一端分别固定在上基底上端面,该上基底的热膨胀系数比下基底的热膨胀系数小,该第一光纤光栅和第二光纤光栅通过光纤串联,两者的中心波长和预拉伸长度相同。本发明所提供的降低光纤光栅温度传感器迟滞的方案,实现简单,可两倍提高现有单一材料增敏的光纤光栅温度传感器的灵敏度,同时大幅消减迟滞,满足对测温精度要求较高的应用场合的需求。

    电容式电压互感器故障模拟试验方法

    公开(公告)号:CN103344936A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310285098.5

    申请日:2013-07-08

    Abstract: 一种电容式电压互感器故障模拟试验方法,包括如下步骤:基于现场的电容式电压互感器分别从其C1单元的各个电容元件的两端设置接线端子;根据故障模拟状态中C1单元短路的电容元件,将其对应的接线端子分别进行短接;向所述电容式电压互感器的一次侧加载参考电压,并检测二次侧的输出电压;根据所述参考电压和输出电压获取对应故障模拟状态下电容式电压互感器的设备参数。本发明的电容式电压互感器故障模拟试验方法,能够涵盖多种故障状况,由于是基于现场的电容式电压互感器基础上进行的模拟试验,可以得到更为客观的反映现场运行中实际故障状况下的设备参数,为电容式电压互感器的研究提供了准确性更高、覆盖面更广的数据支持。

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