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公开(公告)号:CN100371724C
公开(公告)日:2008-02-27
申请号:CN200510020427.9
申请日:2005-02-26
Abstract: 本发明涉及一种消弧线圈接地系统故障线路选择方法,包括:实时同步检测母线三相电压vA,vB,vC及其零序电压v0和各馈线回路的零序电流;电压和电流信号经低通滤波、采样得到电压和电流值;零序电压v’0经自适应正弦滤波得正常运行时零序电压基波e0,作为故障启动判据;如判据成立,计算瞬时幅值,并进一步确认是否发生接地故障;故障确认后,锁存各线路和母线零序电流值,计算其瞬时相位,求取每一馈线故障前后相位变化;当某相位变换超过临界值后,即认为该线路发生接地故障,并指示出来。本方法有效克服了过零点故障暂态过程消失、零序电流幅值过小以及易受不同系统物理参数影响等问题,显著改善选线中误选和漏选的概率。
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公开(公告)号:CN1667424A
公开(公告)日:2005-09-14
申请号:CN200510020427.9
申请日:2005-02-26
Abstract: 本发明涉及一种消弧线圈接地系统故障线路选择方法,包括:实时同步检测母线三相电压vA,vB,vC及其零序电压v0和各馈线回路的零序电流;电压和电流信号经低通滤波、采样得到电压和电流值;零序电压v’0经自适应正弦滤波得正常运行时零序电压基波e0,作为故障启动判据;如判据成立,计算瞬时幅值,并进一步确认是否发生接地故障;故障确认后,锁存各线路和母线零序电流值,计算其瞬时相位,求取每一馈线故障前后相位变化;当某相位变换超过临界值后,即认为该线路发生接地故障,并指示出来。本方法有效克服了过零点故障暂态过程消失、零序电流幅值过小以及易受不同系统物理参数影响等问题,显著改善选线中误选和漏选的概率。
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公开(公告)号:CN2795870Y
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200520009282.8
申请日:2005-05-13
Applicant: 重庆市城区供电局
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种电缆故障测距同步采样装置,包括具有结构相同的主、从双通道;其特征是:每个通道包括三相电流前置处理电路、三相电压前置处理电路、电流过零点触发电路、数字信号处理器及数据传输电路;其中三相电流前置处理电路、三相电压前置处理电路的输出端接数字信号处理器芯片的A/D转换的模拟输入端,电流过零点触发电路的输出端接数字信号处理器芯片的同步检测单元的同步信号输入端;采样数据通过数字信号处理器的串口输出到数据传输电路。本实用新型的同步精度达到1μs以内;实时跟踪信号周期的变化,跟踪时间小于10ms;不受故障畸变信号的影响,在故障情况下保证数据采样的同步性。本实用新型可作为电缆故障在线测距装置的关键部分。
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公开(公告)号:CN102944809B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201210513367.4
申请日:2012-12-04
Applicant: 广东电网公司东莞供电局 , 重庆大学
Abstract: 一种快速识别电网故障的方法,它包括有如下的步骤:当发生电力系统故障时,采集用户端母线电信号瞬时值;计算各相电压参数;判断电网故障类型;判断电力系统故障发生的位置。本发明可以快速地识别电力系统的故障是位于电网侧还是用户侧。使用它,可以显著地缩短了从电力系统故障发生到备用电源投入所花费的时间,通常在只需要10ms以内,在控制区域中,即使有正在使用的大容量电动机,也会在电动机机端电压大幅下降前,及时由备用电源供电,从而确保电动机的连续运行。本发明为备用电源自动投入装置在电力系统发生故障时判断是否投入备用电源奠定良好的基础。
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公开(公告)号:CN100538380C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200610054144.0
申请日:2006-03-16
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司城区供电局 , 重庆新世纪电气有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于人工神经网络模型的电缆故障在线测距方法,用于电力电缆故障位置的确定。该方法是将从电缆两端电流互感器和电压互感器来的三相电流模拟信号、零序电流模拟信号和三相电压模拟信号、零序电压模拟信号接入低通滤波电路,将经其处理后的电流、电压模拟信号送入锁频锁相采样模块,从锁频锁相采样模块中输出的电流、电压数字信号用于故障启动模块进行故障启动,用于电缆ANN模型训练模块进行电缆ANN模型训练,用于电缆故障测距计算模块进行电缆故障测距计算,从而较准确的确定电力电缆故障点的位置。
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公开(公告)号:CN100531806C
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200610095120.X
申请日:2006-09-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种羊膜基质覆膜血管内支架及制备方法,是对血管内支架进行覆膜修饰并进行内皮细胞种植处理,防止以至解决其术后再狭窄问题的发生。支架由血管内支架、覆盖在血管内支架上的羊膜基质以及种植在羊膜基质上的内皮细胞构成,具体方法是把羊膜通过“去细胞”处理,使其成为仅保留基底膜与致密层的生物膜材料,通过一定的工艺使其覆盖修饰血管内支架,使支架内表面形成一光滑、平整的薄膜层,然后进行内皮细胞种植,使血管内支架内表面形成内皮细胞的衬里,具有一个血管样的内层,使支架表面接近于血管内壁,增加生物相容性和血液相容性。为改善或解决支架植入术后的再狭窄问题提供一条新的途径。本发明为覆膜支架提供了一种新的生物膜材料来源,并进行体外内皮细胞种植,显著提高内皮细胞在血管内支架上的粘附率。
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公开(公告)号:CN1896756A
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN200610054144.0
申请日:2006-03-16
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司城区供电局 , 重庆新世纪电气有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于人工神经网络模型的电缆故障在线测距方法,用于电力电缆故障位置的确定。该方法是将从电缆两端电流互感器和电压互感器来的三相电流模拟信号、零序电流模拟信号和三相电压模拟信号、零序电压模拟信号接入低通滤波电路,将经其处理后的电流、电压模拟信号送入锁频锁相采样模块,从锁频锁相采样模块中输出的电流、电压数字信号用于故障启动模块进行故障启动,用于电缆ANN模型训练模块进行电缆ANN模型训练,用于电缆故障测距计算模块进行电缆故障测距计算,从而较准确的确定电力电缆故障点的位置。
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公开(公告)号:CN111948568B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910364937.X
申请日:2019-04-30
Abstract: 本发明公开了一种基于瞬时相位一致的电网线路故障处理方法,包括以下步骤:S1:从线路两端采集电网故障时的暂态电压电流数据,将暂态电压电流数据表示成瞬变信号正弦表达式;S2:采用线路分布参数模型计算假设故障点处的暂态电流电压;S3:按照故障类型,依据假设故障点处过渡电阻上暂态电压电流瞬时相位一致的条件,建立假设故障点处暂态电流电压的瞬时相位约束关系,再将假设故障点处的暂态电压电流表示成瞬变信号正弦表达式,代入假设故障点处暂态电流电压的瞬时相位约束关系,求解假设故障点处暂态电流电压是否满足瞬时相位约束关系。该方法利用电网故障瞬间的暂态电压电流瞬时相位约束关系处理电网线路故障,能在减少故障处理时间的情况下增加故障处理的可靠性,是一种电力电子化电网故障问题的解决方法。
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公开(公告)号:CN111864730B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201910363344.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 重庆大学 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 重庆理工大学
IPC: H02J3/00 , G06F30/367
Abstract: 本发明公开了一种电网等值参数跟踪辨识方法,包括以下步骤:S1:从待等值电力网络端口提取扰动后第一时刻的电压电流信号,以及扰动后第二时刻的电压电流信号,计算电压、电流暂态电量数据,建立待等值电力网络端口两侧的电压电流高阶微分方程及整个待等值电力网络的电压电流高阶微分方程,并求解各高阶微分方程的系数;S2:从建立的各高阶微分方程中得到并化简待等值电力网络端口两侧的电压电流稳态电量高阶微分方程,使其与端口两侧的电网等值简单网络微分方程形式一致,根据高阶微分方程的系数计算电网等值简单网络参数,实现电网等值参数的跟踪辨识。该方法利用一个电网运行状态下的电压电流电量实现电网等值参数的跟踪辨识,可跟踪电网运行状态的参数特性,可为电网静态稳定、动态稳定判断提供分析基础。
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公开(公告)号:CN1927413A
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN200610095120.X
申请日:2006-09-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种羊膜基质覆膜血管内支架及制备方法,是对血管内支架进行覆膜修饰并进行内皮细胞种植处理,防止以至解决其术后再狭窄问题的发生。支架由血管内支架、覆盖在血管内支架上的羊膜基质以及种植在羊膜基质上的内皮细胞构成,具体方法是把羊膜通过“去细胞”处理,使其成为仅保留基底膜与致密层的生物膜材料,通过一定的工艺使其覆盖修饰血管内支架,使支架内表面形成一光滑、平整的薄膜层,然后进行内皮细胞种植,使血管内支架内表面形成内皮细胞的衬里,具有一个血管样的内层,使支架表面接近于血管内壁,增加生物相容性和血液相容性。为改善或解决支架植入术后的再狭窄问题提供一条新的途径。本发明为覆膜支架提供了一种新的生物膜材料来源,并进行体外内皮细胞种植,显著提高内皮细胞在血管内支架上的粘附率。
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