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公开(公告)号:CN113471965B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110734667.4
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种确定大区域电网建模边界的方法、装置、设备和介质,首先构建输电线对管道的持续干扰分析模型,获得饱和平行长度,在饱和平行长度下计算获取干扰电压和输电线路与管道间距间的关系;根据实际管道腐蚀和人身安全需求确定所需考虑的最小持续干扰电压分量阈值,进而获得不同电压等级、导线排列方式下的输电线路干扰范围,即大区域电网对管道持续干扰分析的建模边界。本发明考虑了整个电网对管道的持续干扰;可以定量分析截断边界所带来的误差;误差可控。
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公开(公告)号:CN114486636B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210008270.1
申请日:2022-01-06
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明属于电力系统外绝缘技术领域,公开了一种基于水珠特征参数的V串复合绝缘子憎水性检测方法,首先构建在不同斜面倾角下,水珠特征参数与V串复合绝缘子憎水性等级的特征方程;然后获取待测的V串复合绝缘子的角度信息;将V串复合绝缘子中的单根复合绝缘子作为检测对象,根据角度信息得到单根复合绝缘子的伞裙的第一斜面倾角和第二斜面倾角;最后通过水滴测试,分别获取伞裙内侧和伞裙外侧这两侧对应的水珠特征参数的测试值;将伞裙每侧的测试值代入该侧斜面倾角下的特征方程,得到V串复合绝缘子的憎水性等级。本发明能够适用于不同倾角下的复合绝缘子伞裙,实现V串复合绝缘子憎水性的在线检测。
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公开(公告)号:CN113541114B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110735649.8
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于地中屏障的埋地管网入地电流防护方法,将平板型的屏障垂直布置在埋地管道与杆塔接地装置之间的土壤,屏障的位置靠近杆塔接地体或埋地管道。提出了屏障只布置在杆塔接地体侧,或只布置在埋地管道侧,或同时布置在杆塔接地侧和埋地管道侧三种布置方案。当电网发生接地故障或遭受雷击时,由于屏障的存在,可避免土壤中的放电通道发展到达管道处,减小流向管道侧的电流,降低电网对管道的影响。
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公开(公告)号:CN113541114A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110735649.8
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于地中屏障的埋地管网入地电流防护方法,将平板型的屏障垂直布置在埋地管道与杆塔接地装置之间的土壤,屏障的位置靠近杆塔接地体或埋地管道。提出了屏障只布置在杆塔接地体侧,或只布置在埋地管道侧,或同时布置在杆塔接地侧和埋地管道侧三种布置方案。当电网发生接地故障或遭受雷击时,由于屏障的存在,可避免土壤中的放电通道发展到达管道处,减小流向管道侧的电流,降低电网对管道的影响。
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公开(公告)号:CN113471965A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110734667.4
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种确定大区域电网建模边界的方法、装置、设备和介质,首先构建输电线对管道的持续干扰分析模型,获得饱和平行长度,在饱和平行长度下计算获取干扰电压和输电线路与管道间距间的关系;根据实际管道腐蚀和人身安全需求确定所需考虑的最小持续干扰电压分量阈值,进而获得不同电压等级、导线排列方式下的输电线路干扰范围,即大区域电网对管道持续干扰分析的建模边界。本发明考虑了整个电网对管道的持续干扰;可以定量分析截断边界所带来的误差;误差可控。
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公开(公告)号:CN113420399A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110737111.0
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了绝缘接头雷电感应电压计算方法、装置、设备及介质,所述方法包括以下步骤:1)收集线路、管道参数以及土壤电阻率参数;2)建立输电线路对管道干扰电压的频域计算模型;3)对雷电流波形进行傅里叶正变换,将时域计算转换为频域计算;4)确定土壤在不同频率下的参数;5)计算不同频率下的绝缘接头电压;6)对频域计算结果进行傅里叶反变换,得到绝缘接头的时域波形。在计算过程中,实际的土壤电阻率随频率变化,土壤电阻率和电压密切相关,本发明考虑了土壤电阻率的频变特性,使计算结果更贴近实际情况。
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公开(公告)号:CN114486636A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210008270.1
申请日:2022-01-06
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明属于电力系统外绝缘技术领域,公开了一种基于水珠特征参数的V串复合绝缘子憎水性检测方法,首先构建在不同斜面倾角下,水珠特征参数与V串复合绝缘子憎水性等级的特征方程;然后获取待测的V串复合绝缘子的角度信息;将V串复合绝缘子中的单根复合绝缘子作为检测对象,根据角度信息得到单根复合绝缘子的伞裙的第一斜面倾角和第二斜面倾角;最后通过水滴测试,分别获取伞裙内侧和伞裙外侧这两侧对应的水珠特征参数的测试值;将伞裙每侧的测试值代入该侧斜面倾角下的特征方程,得到V串复合绝缘子的憎水性等级。本发明能够适用于不同倾角下的复合绝缘子伞裙,实现V串复合绝缘子憎水性的在线检测。
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公开(公告)号:CN112966362A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110125566.7
申请日:2021-01-29
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种土壤电离过程的建模方法,当土壤的电场强度增大到临界场强Ec后,其电阻率开始下降,当电场强度小于维持电场Ew后,土壤电阻率开始恢复。根据土壤电离的程度可将其分为电离饱和区和电离未饱和区,电离饱和区的土壤,电阻率下降到剩余电阻率后维持不变,直到进入恢复过程;电离未饱和区的土壤,在电阻率下降到达剩余电阻率之前,电场已经降低到Ew以下,提前进入恢复过程。本发明的土壤电离过程的建模方法,同时考虑了电场强度对电阻率变化速度的影响以及电阻率变化的过渡时间,对接地体在冲击电流下的电压暂态计算具有参考意义。
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公开(公告)号:CN109444684A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811319887.5
申请日:2018-11-07
Applicant: 武汉大学 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于防雷技术领域,尤其涉及一种带线路的杆塔冲击特性测试方法,采用直接测量法搭建测试回路,电流测试导线的一端设置于杆塔顶部,另一端连接冲击电流发生器再引出电流至回流极接地;电压测试导线的一端设置于杆塔顶部,另一端至电压极接地;通过电流测试导线给杆塔顶部施加冲击电流模拟雷击杆塔塔顶,测量塔顶处的电压和电流得到塔顶处的冲击阻抗;通过测量杆塔不同位置的电压和电流,得到雷击引起的杆塔过电压时空分布特性。该测试方法的结果考虑了线路的影响,如避雷线的分流作用,线路与塔身的电磁耦合,且测试结果包含了线路、杆塔、接地装置之间波的折反射,得到的情况结果更加贴近实际雷击情况。还可以模拟不同入射角的雷电冲击。
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公开(公告)号:CN113420399B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110737111.0
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了绝缘接头雷电感应电压计算方法、装置、设备及介质,所述方法包括以下步骤:1)收集线路、管道参数以及土壤电阻率参数;2)建立输电线路对管道干扰电压的频域计算模型;3)对雷电流波形进行傅里叶正变换,将时域计算转换为频域计算;4)确定土壤在不同频率下的参数;5)计算不同频率下的绝缘接头电压;6)对频域计算结果进行傅里叶反变换,得到绝缘接头的时域波形。在计算过程中,实际的土壤电阻率随频率变化,土壤电阻率和电压密切相关,本发明考虑了土壤电阻率的频变特性,使计算结果更贴近实际情况。(56)对比文件杨威 等.雷击杆塔对临近管道影响的研究.《研究与应用》.2008,第36卷(第9期),Hailiang Lu et al..LightningBackflash Performance for ±500kV DoubleCircuit Transmission Lines《.IEEE》.2009,Jos´e Osvaldo Saldanha Paulino etal..Indirect Lightning Performance ofAerial Distribution Lines Considering theInduced-Voltage Waveform《.IEEETRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETICCOMPATIBILITY》.2015,第57卷(第5期),
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