-
公开(公告)号:CN118780500A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411107847.X
申请日:2024-08-13
申请人: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种配电网磁控变压器安装选址方法、系统、介质和产品,本发明包括将多个预设的初始安装预选线路对应的变电侧电压值与预设电压阈值进行比较,根据比较结果确定多个目标安装预选线路;判断各目标安装预选线路中所属变压器供电模式是否为公用变压器供电模式,根据判断结果获取多个公用变压器供电模式对应的公用变压器信息;基于各公用变压器信息对应的公用变压器的多个影响因素,确定光伏容量最大且对居民的影响程度最小的目标公用变压器,并将目标公用变压器的原址作为多功能磁控变压器的最优安装选址。本发明具有很强的可实施性。解决了现有的理论最优选址并不实用,导致磁控变压器在配电网的安装过程中存在安全隐患的技术问题。
-
公开(公告)号:CN118777370A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411107844.6
申请日:2024-08-13
申请人: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种绝缘油导热系数确定方法和系统,涉及绝缘油导热系数测量技术领域,通过预置的同轴圆筒测量装置获取待测绝缘油的多个导热相关参数,基于各个导热相关参数和同轴圆筒测量装置的几何特性参数,确定各个导热相关参数对应的初始导热系数,对全部初始导热系数进行均值运算,得到待测绝缘油对应的目标导热系数。解决了现在技术主要是通过稳态法对绝缘油的导热系数进行测量,但稳态法受到液体对流的影响较大,且对设备构造的要求过高,到达稳态所需的时间较长,无法快速准确的对绝缘油导热系数进行测量,降低了电力设备运行的可靠性的技术问题。
-
公开(公告)号:CN117590301A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311589721.6
申请日:2023-11-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局
摘要: 本申请公开了一种磁控变压器的铁心损耗测量方法及装置,方法包括:根据磁控变压器中的铁心的电路拓扑,构建磁控变压器的空载等效电路的电流源等效电路,测量受控电流源在测量总时长的每个时刻下的电压,计算铁心的瞬时磁通密度,并根据铁心在各个时刻下的瞬时磁通密度,计算铁心的磁滞损耗以及涡流损耗平均值,将磁滞损耗和涡流损耗平均值相加,得到铁心的总损耗值。可见,总损耗值分为磁滞损耗和涡流损耗两部分计算,磁滞损耗和涡流损耗平均值均通过对总时长的多个时刻分享得出,使得磁滞损耗和涡流损耗平均值的精确度更高,从而使铁心总损耗值的精确度更高,以使铁心的设计能够更合理,有效避免磁控变压器过热损耗。
-
公开(公告)号:CN117457347A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311591729.6
申请日:2023-11-27
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肇庆供电局 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了装置,包括:一种磁控变压器,包括:相邻的三个铁芯组件,三个铁芯组件以正三角形的方式排列;任意相邻的两个铁芯组件相互靠近的侧体缠绕有第一线圈;各铁芯组件包括上旁轭和下旁轭,上旁轭和下旁轭分别缠绕有第二线圈;各第二线圈旁边设置有双极磁阀。在本发明中,采用双极磁阀以减小磁控变压器的输出电流的谐波含量,不同于外部抑制法等需要额外投入谐波控制装置的方法,成本小且结构简单。
-
公开(公告)号:CN118783832A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411107864.3
申请日:2024-08-13
申请人: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC分类号: H02P9/30
摘要: 本申请涉及一种磁控变压器的励磁控制系统、方法及终端设备,该系统包括磁控变压模块和励磁控制模块,磁控变压模块包括磁抗变压器和与磁抗变压器的一次绕组串联连接的磁控电抗器,磁抗变压器包括铁芯柱和铁轭,铁轭上设置有直流励磁绕组;励磁控制模块采用RBF神经网络与滑模控制算法相结合的控制策略调节输出至磁控变压模块的直流电流和直流电压,以调节磁抗变压器的二次绕组输出电压。该系统通过励磁控制模块采用RBF神经网络与滑模控制算法相结合的控制策略输出的直流电流调整磁抗变压器中直流励磁绕组的直流励磁磁通量,灵活快速地改变磁抗变压器的输出电压,实现对磁抗变压器输出电压的无级平滑调节,提高磁抗变压器无功输出效果。
-
公开(公告)号:CN118783831A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411107849.9
申请日:2024-08-13
申请人: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC分类号: H02P9/30
摘要: 本申请涉及一种磁控变压器的励磁控制装置、方法及终端设备,该装置包括磁控变压模块和励磁控制模块,磁控变压模块包括磁抗变压器以及与磁抗变压器的一次绕组串联连接的磁控电抗器,磁抗变压器包括铁芯柱和安装在铁芯柱上的铁轭,铁轭上设置有直流励磁绕组;励磁控制模块用于采用直流控制电流控制磁控变压模块的运行,以让磁抗变压器输出容量达到容量设定值的极限励磁响应时间减少。该装置通过磁抗变压器与磁控电抗器串联连接构成磁控变压模块,无传统机械装置,再通过励磁控制模块采用直流控制电流控制磁控变压模块的运行,以让磁抗变压器输出容量达到容量设定值的极限励磁响应时间减少,解决了现有磁控变压器的励磁系统存在响应速度慢的问题。
-
公开(公告)号:CN118780082A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411107851.6
申请日:2024-08-13
申请人: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/14 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种多功能磁控配电变压器仿真方法、系统、介质和产品,本发明包括计算预设的目标磁控配电变压器三维电磁时域耦合模型的初始电磁力数据,并对初始电磁力数据进行傅里叶变换,生成频域下的目标电磁力数据;采用多种网格剖分方式对预设的磁控配电变压器结构‑声耦合模型进行剖分;以频域下的目标电磁力数据为边界载荷,采用网格剖分后的磁控配电变压器结构‑声耦合模型对磁控配电变压器进行仿真。本发明通过将结构场转换至频域大大减少了计算时间,解决了现有技术在时域下计算电磁‑结构多场耦合计算速度较慢,影响工作效率的技术问题。
-
公开(公告)号:CN117637071A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311597437.3
申请日:2023-11-27
申请人: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G16C60/00
摘要: 本发明涉及电力设备绝缘油合成的技术领域,公开了一种绝缘油基础油的筛选方法及系统,其中方法包括按照第一性原理计算多种待评估基础油的各项性能指标对应的理论指标数据;分别计算各项性能指标对应的主观权重和熵权;采用主观权重和熵权计算待评估基础油的综合权重指标矩阵;按照综合权重指标矩阵和理论指标数据绘制各待评估基础油对应的雷达图,并根据雷达图计算各待评估基础油的评估值;根据各待评估基础油的评估值选择目标基础油。本发明通过雷达图形式,直观展示了不同基础油的各项性能,并实现了对绝缘油合成原料中的基础油的定量评估,可直接根据基础油的评估值大小对基础油进行筛选,提高了绝缘油基础油筛选的效率。
-
公开(公告)号:CN117408118A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311509674.X
申请日:2023-11-14
申请人: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/10
摘要: 本申请提供了一种磁控变压器的噪声场分析方法及其相关装置,可以结合绕组振动加速度场的分布情况对绕组进行针对性的网格剖分,使得具有高辐向振动加速度的模型区域在绕组辐向上的网格密度大于不具有高辐向振动加速度的模型区域在绕组辐向上的网格密度,具有高轴向振动加速度的模型区域在绕组轴向上的网格密度大于不具有高轴向振动加速度的模型区域在绕组轴向上的网格密度。如此,可提升绕组轴向及辐向振动荷载加载的准确性,进而可更加准确地表示磁控配电变压器绕组对声场的贡献作用,并可实现磁控变压器噪声场分布的准确分析。
-
公开(公告)号:CN117476330A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311595243.X
申请日:2023-11-24
申请人: 武汉大学 , 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肇庆供电局
摘要: 本申请公开了一种磁控变压器,包括三个矩形环状的铁芯、三个一次侧交流绕组、三个二次侧交流绕组以及六个直流励磁绕组,每个铁芯的第一边和与第二边均接有一个直流励磁绕组,每个铁芯的第二边为该个铁芯的第一边的对边,每个直流励磁绕组包括铁轭和线圈,每个直流励磁绕组上的铁轭采用非晶纳米材料,每个铁芯的第三边及第四边均缠绕有一次侧交流绕组和二次侧交流绕组,每个铁芯的第三边为该个铁芯的第四边的对边。可见,由于非晶纳米材料相较于硅钢片30Q130更易饱和,直流励磁绕组所在的铁轭的材料采用了非晶纳米材料,则可减少直流励磁绕组的匝数,从而降低直流励磁绕组的直流电流,从而降低直流绕组上的绕组损耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-