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公开(公告)号:CN103336206B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201310262802.5
申请日:2013-06-27
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种用于雷电反击的基于先导发展模型的绝缘子闪络仿真方法,属于电力系统电磁暂态计算技术领域。设定雷电击中输电线路杆塔顶部时杆塔绝缘子上的电压波形为短尾波,对绝缘子施加标准雷电冲击波和短尾波,并记录绝缘子两端的电压、电流和闪络流注发展时间,使用高速摄像机获取绝缘子闪络过程的图像;根据图像测量绝缘子闪络先导发展长度,对前后连续的闪络过程图像进行处理,得到先导发展速度及相关参数,并根据其判断雷电击中输电线路杆塔时的绝缘子闪络情况。本发明方法适用于短尾波冲击和标准波冲击、适用于110~500kV的绝缘子、适用于不同材质的瓷绝缘子以及适用于正负两种极性的雷电冲击波,因此具有很好的通用性。
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公开(公告)号:CN103345551B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310269535.4
申请日:2013-06-28
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 华北电网有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种基于矢量匹配法的雷电反击中杆塔电位的计算方法,属于电力系统电磁暂态计算技术领域。首先通过电磁仿真分析典型杆塔上任意两点的复频域内杆塔冲击自阻抗和互阻抗响应,以此为基础求得杆塔T型电路的各支路阻抗响应。然后利用矢量匹配法拟合出各杆塔支路阻抗函数,分别将各支路阻抗函数的复数极点对、实数极点和常数项分别用电路表示,再分别串联得到各支路阻抗对应的支路等效电路。根据T型电路,综合各支路等效电路建立杆塔二端口等效电路。进而通过杆塔二端口等效电路求得杆塔上任意点的电位。本发明方法能够提高电力系统雷击过程中关键环节的仿真计算精度,并能有效提升目前对输电线路防雷性能计算与评估的精度。
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公开(公告)号:CN103558537A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310534637.4
申请日:2013-11-01
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电网有限公司
IPC分类号: G01R31/14
摘要: 本发明提供了一种测试串联电容器耐受过负荷能力的电路及其工作方法,该电路包括:调压器;变压器,第一端与调压器的第三端相连,第二端与调压器的第四端相连,第三端与限流电阻的第一端相连;限流电阻,第二端与第一开关的第一端相连;储能电容器,第二端与分别与第一匹配电抗的第二端、变压器的第四端相连;第一匹配电抗,第二端与变压器的第四端相连;第二开关;被试串联电容器,第二端分别与第二匹配电抗的第二端和地相连;第二匹配电抗,第二端与地相连;放电电阻,第二端与第三开关的第一端相连;第三开关,第二端与变压器的第四端相连。本发明达到了有效保证串联电容器质量的目的。
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公开(公告)号:CN103558537B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201310534637.4
申请日:2013-11-01
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电网有限公司
IPC分类号: G01R31/14
摘要: 本发明提供了一种测试串联电容器耐受过负荷能力的电路及其工作方法,该电路包括:调压器;变压器,第一端与调压器的第三端相连,第二端与调压器的第四端相连,第三端与限流电阻的第一端相连;限流电阻,第二端与第一开关的第一端相连;储能电容器,第二端与分别与第一匹配电抗的第二端、变压器的第四端相连;第一匹配电抗,第二端与变压器的第四端相连;第二开关;被试串联电容器,第二端分别与第二匹配电抗的第二端和地相连;第二匹配电抗,第二端与地相连;放电电阻,第二端与第三开关的第一端相连;第三开关,第二端与变压器的第四端相连。本发明达到了有效保证串联电容器质量的目的。
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公开(公告)号:CN105226677B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410670520.3
申请日:2014-11-20
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种抑制风电场串补输电系统次同步谐振的控制方法,特别是提出了一种基于大功率电力电子变换器的次同步谐振控制方法。本发明首先测量串补线路电流信号或串补电容电压信号作为输入信号,通过信号处理得到次同步电压参考信号,将次同步电压参考信号输入到大容量电力电子变换器中产生实际的次同步电压,该次同步电压通过串联在串补线路上的变压器耦合到串补输电系统中。因此,在谐振发生的次同步频率处,电力电子变换器等效为串联在线路中的纯电阻,消耗谐振能量抑制SSR,而在工频处,电力电子变换器等效为短路,保证系统的工频工作状态不变。
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公开(公告)号:CN104410084B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410669867.6
申请日:2014-11-20
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种控制风电场串补输电系统次同步谐振的方法,属于电力系统控制技术领域。本方法通过适当的信号处理给出次同步电流参考信号,进而控制电力电子变换器中的开关开断,产生次同步电流信号注入到串补输电系统中,消耗掉风电场串补输电系统中的谐振能量,从而有效抑制风电场串补输电系统中的次同步谐振问题。本发明方法基于现代电力电子技术,对风电场SSR具有非常强的抑制能力。克服了传统分散控制方式(例如在双馈风机的变换器控制系统上附加一个次同步谐振阻尼控制环)SSR抑制能力受到风机变换器容量限制的缺点。
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公开(公告)号:CN104410084A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410669867.6
申请日:2014-11-20
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
CPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种控制风电场串补输电系统次同步谐振的方法,属于电力系统控制技术领域。本方法通过适当的信号处理给出次同步电流参考信号,进而控制电力电子变换器中的开关开断,产生次同步电流信号注入到串补输电系统中,消耗掉风电场串补输电系统中的谐振能量,从而有效抑制风电场串补输电系统中的次同步谐振问题。本发明方法基于现代电力电子技术,对风电场SSR具有非常强的抑制能力。克服了传统分散控制方式(例如在双馈风机的变换器控制系统上附加一个次同步谐振阻尼控制环)SSR抑制能力受到风机变换器容量限制的缺点。
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公开(公告)号:CN105226677A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410670520.3
申请日:2014-11-20
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种抑制风电场串补输电系统次同步谐振的控制方法,特别是提出了一种基于大功率电力电子变换器的次同步谐振控制方法。本发明首先测量串补线路电流信号或串补电容电压信号作为输入信号,通过信号处理得到次同步电压参考信号,将次同步电压参考信号输入到大容量电力电子变换器中产生实际的次同步电压,该次同步电压通过串联在串补线路上的变压器耦合到串补输电系统中。因此,在谐振发生的次同步频率处,电力电子变换器等效为串联在线路中的纯电阻,消耗谐振能量抑制SSR,而在工频处,电力电子变换器等效为短路,保证系统的工频工作状态不变。
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公开(公告)号:CN106786673B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710066784.1
申请日:2017-02-07
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提供一种双馈风机串补输电系统次同步谐振的抑制方法及装置,该方法包括:将双馈风机串补输电系统电流转化为转子静止αβ坐标系下的电流分量;对双馈风机串补输电系统进行比例谐振控制,调节比例谐振控制的谐振频率点为转子静止αβ坐标系下的电流分量的次同步频率,从风机侧抑制所述双馈风机串补输电系统中的次同步谐振。本发明基于转子静止坐标系下的比例谐振控制能够简化计算,提高计算效率,从风机侧抑制次同步谐振,实施灵活、实施周期短。
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公开(公告)号:CN107462673A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710588705.3
申请日:2017-07-19
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: G01N33/0004 , G01R31/1254 , G01R31/1281
摘要: 本发明实施例提供了一种用于气体绝缘组合电器的内部缺陷类型判定方法及装置,其中,该方法包括:采集内部充有六氟化硫气体的气体绝缘组合电器的内部气体样本;分析内部气体样本中六氟化硫的分解气体的摩尔浓度,根据内部气体样本中六氟化硫的分解气体的摩尔浓度,确定所述气体绝缘组合电器的内部放电性缺陷类型,六氟化硫的分解气体包括:二氧化硫、硫化氢、二氧化碳、一氧化碳、四氟化碳、氟化亚硫酰以及氟化硫酰。该方案综合了气体绝缘组合电器内部局部放电过程中产生的多种稳定分解产物,蕴含着SF6气体分解过程中氧化、水解等理化反应过程信息,具有科学性、系统性,为气体绝缘组合电器可靠运行提供诊断依据,有利于提高准确性和判断效率。
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