基于全生命周期费用计算的变压器选型方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN115719254A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211479821.9

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于全生命周期费用计算的变压器选型方法、介质及设备,所述方法包括如下步骤:确定备选变压器;计算备选变压器的初始投资费用;计算备选变压器的运行维护费用;基于备选变压器家族的故障历史预测备选变压器的故障费用;计算备选变压器的报废费用;根据初始投资费用、运行维护费用、故障费用及报废费用,计算备选变压器的全生命周期费用;对备选变压器的全生命周期费用进行修正,获得备选变压器修正后的全生命周期费用;根据各备选变压器修正后的全生命周期费用,确定最优的备选变压器。本发明将全生命周期理论应用到轨道交通应用场景下的变压器选型,克服了传统变压器选型方案的缺点,从全局的角度降低设备成本。

    交流牵引供电系统并行潮流计算方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN114977183A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210462224.9

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明提供了一种交流牵引供电系统并行潮流计算方法、介质及设备,包括步骤:S1、以牵引变电所为单位采用多导体传输线理论对线路进行建模,形成全部采样仿真时刻的节点导纳矩阵;S2、采用GPU批量求逆技术,计算所形成节点导纳矩阵的逆矩阵;S3、在CPU端开启多个线程,每一个线程计算一个运行图采样仿真时刻的迭代计算;S4、对并行计算结果整理并保存。本发明所提方法同时考虑GPU加速和CPU并行计算同时对算法加速,让CPU和GPU分别做擅长的计算任务,能够显著提高交流牵引供电动态潮流计算速度,提高计算机核心使用率,增大内存占用率,在一般个人电脑上均可实现,减少仿真计算时间。

    一种轨道交通供电系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112039085A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010830141.1

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种轨道交通供电系统,包括:外部电源、供电线路、若干个用于为牵引供电负载和动力照明供电负载供电的负载供电线路;外部电源与供电线路的输入端连接,负载供电线路的输入端与供电线路的输出端连接;每一负载供电线路包括动力变压器、牵引变压器和接触网;动力变压器的一次侧、牵引变压器的一次侧均与供电线路的输出端连接,动力变压器的二次侧与动力照明供电负载连接,牵引变压器的二次侧与接触网连接,接触网用于为牵引供电负载供电;接触网设置有若干分相区,每一分相区连接牵引变压器的二次侧的不同相间电压;解决环网电缆利用率低、牵引供电系统存在三相不平衡的问题。

    一种机械开关的散热结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118280758A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410263634.X

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种机械开关的散热结构,包括进线板、出线座和两对称设置绝缘板,所述进线板、所述出线座的左右两端均与一所述绝缘板可拆卸地固定连接,各所述绝缘板上均安装有绝缘池,所述绝缘池的内腔注有绝缘油,所述进线板与所述出线座均与所述绝缘池的内腔连通;所述进线板间隔地位于所述出线座上方,所述进线板、所述出线座用于安装开关电路元件。本方案将进线板和出线底座的热量传导到绝缘池的绝缘油中,再通过绝缘油将热量传导至空气中。进线板和出线底座同时与同一个绝缘池连通,利用绝缘油进行高低电位的绝缘,能够更好的将热量传导到空气中,提高散热效率。

    一种复线直供牵引网故障定位方法、电力仪表及介质

    公开(公告)号:CN115219846A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210819388.2

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种复线直供牵引网故障定位方法、电力仪表及介质,所述方法包括:采集故障前的牵引网电气数据与故障后的牵引网电气数据;根据采集的电气数据,计算牵引网电气数据变化量;根据牵引网电气数据变化量,获得下行牵引网的电压有效值;根据牵引网电气数据变化量、对地单位容抗、单位自阻抗、单位互阻抗和其他参数,获得故障点电压变化量;根据故障点电压变化量,获得下行牵引网电压变化量的有效值函数;对下行牵引网电压变化量的有效值函数进行求解,获得故障距离。本发明能够及时准确体辨识故障位置,进一步提高故障定位精度,有效提升牵引网运行的可靠性。

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