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公开(公告)号:CN118837796A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411096330.5
申请日:2024-08-12
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请涉及一种热塑性绝缘电缆的绝缘层短路热稳定性试验系统。所述热塑性绝缘电缆的绝缘层短路热稳定性试验系统包括:加热模块,用于将热塑性绝缘电缆中的导体加热至预设温度,以使导体发生偏心;激励模块,用于提供一交变磁场,以使导体在交变磁场影响下产生感应电流;测量模块,用于采集导体的感应电流,并基于感应电流确定热塑性绝缘电缆的偏心检测结果。通过加热模块、激励模块和测量模块的协调工作,可以在不委托专业测试机构的情况下,确定热塑性绝缘电缆的偏心检测结果,实现对热塑性绝缘电缆偏心能力的检测。
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公开(公告)号:CN118795289A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410840029.4
申请日:2024-06-26
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本申请提供了一种高压电缆中间接头电弧通道内部压力波的确定方法,该方法包括:获取高压电缆中间接头的放电电弧电流,并根据放电电弧电流,确定暂态正离子温度对应的目标电缆参数,目标电缆参数包括:高压电缆中间接头的电弧密度、比热容、电流密度、电导率和辐射损耗数据;根据目标电缆参数,确定暂态正离子温度;至少根据暂态正离子温度与高压电缆中间接头的电离状态,确定暂态电子数密度、正离子数密度以及中性粒子数密度;根据暂态电子数密度、正离子数密度、中性粒子数密度以及气体状态方程,确定目标压力波,以对高压电缆中间接头进行防爆控制。该方法可以准确计算电缆中间接头压力波的大小,为高压电缆中间接头防爆提供实际数值依据。
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公开(公告)号:CN118739240A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411234522.8
申请日:2024-09-04
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本发明公开了一种基于自适应时间常数滤波器的冲击功率平抑方法及其装置,涉及低压直流供电技术领域或其他技术领域,该方法包括:采集负载的电压与电流,对二者进行dq变换,根据电压与电流的d轴、q轴分量得到负载功率,对负载功率进行滑窗滤波处理,得到冲击功率,对储能电池与目标电容的荷电状态进行归一化,根据二者的归一化荷电状态得到低通滤波器的自适应时间常数,在冲击功率大于等于预设阈值时,执行功率分配操作,包括:根据自适应时间常数调整低通滤波器,对冲击功率进行滤波,得到低频分量与高频分量,将低频分量分配给储能电池,将高频分量分配给目标电容。本发明解决了相关技术中负载冲击功率导致母线电压产生严重波动的技术问题。
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公开(公告)号:CN118449124A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410532162.3
申请日:2024-04-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 陈勇 , 程旭 , 陈建福 , 高志华 , 何建宗 , 曹安瑛 , 李振聪 , 刘振国 , 杨锐雄 , 裴星宇 , 李建标 , 吴宏远 , 金鑫 , 赵晓燕 , 刘尧 , 廖雁群 , 肖鸣晖
摘要: 本申请提供了一种直流电压控制稳定性评估方法、装置与存储介质。方法应用在线路阻抗摄动下电压源型换流器弱网连接时的电气控制系统,包括:更新换流器电气及控制回路参数,得到回路更新参数,根据回路更新参数对电气控制系统进行小信号建模,得到状态空间模型;获取换流器线路阻抗的摄动范围;根据摄动范围和状态空间模型生成摄动系统广义摄动模型;根据摄动系统广义摄动模型计算结构奇异值;根据结构奇异值评估电气控制系统的稳定性。通过利用结构奇异值对线路阻抗摄动下电压源型换流器弱网连接时直流电压控制稳定性进行评估,降低传统穷举方法的计算负担,能够提高换流器稳定性评估架构的灵活性、完整性、严密性和计算效率。
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公开(公告)号:CN118153379A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410262812.7
申请日:2024-03-07
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , H02G15/06 , G06F111/06 , G06F113/04 , G06F113/08 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本申请公开了一种电缆接头的端头确定方法、装置、存储介质和电子装置,涉及电缆接头设备技术领域。该方法包括:获取电缆接头的目标应力分布、外壳质量和第一端头数据,其中,目标应力分布为预设条件下电缆接头的端头部位的外壳的应力分布,外壳质量为端头部位的外壳的质量,第一端头数据包括第一曲率半径、第二曲率半径和外壳厚度,第一曲率半径为端头部位的第一圆角的半径,第二曲率半径为端头部位的第二圆角的半径,外壳厚度为端头部位的外壳的厚度;基于虚拟目标优化方法对第一端头数据进行评价,确定第二端头数据;基于第二端头数据确定电缆接头的端头。本申请解决了相关技术中电缆接头的端头结构设计防爆效果不佳,成本高昂的技术问题。
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公开(公告)号:CN118091227A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410223290.X
申请日:2024-02-28
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本发明公开了一种电流测量方法、装置及存储介质。其中,该方法包括:获取第一电压信息和待测电流探头的第一频域传输特性信息,其中,第一电压信息用于表示待测电路的时域电压值,第一频域传输特性信息包含待测电流探头的第一幅值信息、第一相位信息以及第一频率信息;基于第一电压信息确定第二电压信息,其中,第二电压信息用于确定待测电路的第二频率信息、第二频率信息对应的第二幅值信息和第二相位信息;基于第二电压信息和第一频域传输特性信息确定目标电流值,其中,目标电流值用于确定待测电路的真实电流值。本发明解决了相关技术中电流探头测量电流的准确性低的技术问题。
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公开(公告)号:CN113222036B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110559003.9
申请日:2021-05-21
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC分类号: G06F18/2415 , G06F18/214 , G06F18/27 , G06Q50/06 , G01R31/08 , G01R31/52
摘要: 本申请公开了一种高压电缆接地系统的缺陷自动识别方法及装置,包括:采集多个电缆线路护层电流构造样本数据;将样本数据划分成训练集和测试集;采用训练集训练构建好的高压电缆接地系统缺陷自动识别模型;将测试集中的测试样本输入到训练好的模型,将模型输出的状态编号与测试样本实际状态编号进行比对,判断缺陷自动识别模型的性能;获取待测电缆线路护层电流;将待测电缆线路护层电流输入至训练好的缺陷自动识别模型中,得到待测电缆线路护层电流对应的状态编号识别结果。本申请解决了现有高压电缆接地系统的缺陷识别诊断过程高度依赖巡检人员的经验,尚未实现电缆接地系统缺陷的自动识别的技术问题。
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公开(公告)号:CN117674006A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311696353.5
申请日:2023-12-11
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本发明公开了一种高压电缆中间接头防爆填充材料填充控制方法与系统,用于。本发明包括计算初始最优填充高度与实际填充高度之间的误差度,并判断误差度是否处于预设误差范围,生成判断结果;基于判断结果,确定目标最优填充高度,并将目标最优填充高度对应的填充时间确定为最优振动时间;基于目标最优填充高度和最优振动时间,确定高压电缆中间接头中的防爆填充材料的填充控制信息。解决了现有的气锁可能会导致填充材料无法均匀填充在中间接头内部的技术问题。本发明通过采用高压电缆中间接头防爆填充材料填充度的控制与实现方法,实现高压电缆中间接头的最优填充度,并减少填充过程中气锁的形成,可提高电缆的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN117590170A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311590739.8
申请日:2023-11-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本申请涉及一种动态调压试验装置。该装置包括:高压交直流发生器、与高压交直流发生器连接的PID控制器、试验装置和电机,与PID控制器和电机连接的距离传感器;高压交直流发生器,用于根据工频电源输入信号生成第一试验电压;试验装置,用于根据第一试验电压对电介质试样进行耐压检测;距离传感器,用于在对电介质试样的耐压检测中实时检测电介质试样的厚度;PID控制器,用于根据第一试验电压、电介质试样的厚度,以及设定电场强度,输出控制电压;电机,电机用于根据控制电压,调节高压交直流发生器根据工频电源输入信号所产生的电压,以得到第二试验电压。
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公开(公告)号:CN117200549A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311184289.2
申请日:2023-09-13
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种多电平直流变压器轻载运行的控制方法及相关装置,方法包括:根据直流变压器的运行需求,在每一时刻将直流变压器的中压侧每组桥臂的上、下两个桥臂投入的子模块数之和控制为(N+m中)个,高压侧控制为(N+m高)个;根据每组桥臂投入子模块数与交流电压的关系控制每个子模块的电容电压;根据每组桥臂投入子模块数与交流电压的关系控制交流电压幅值;根据直流变压器轻载运行时的功率额定值控制子模块数m中。本申请中每组桥臂的上、下两个桥臂投入的子模块数之和不再局限于N个,而是根据运行需要进行控制,解决了现有常规移相控制使得MMC直流变压器在轻功率运行时面临传输效率大幅度下降、交流电流尖峰及电压极性反转的出现的问题。
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