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公开(公告)号:CN104345293A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410673662.5
申请日:2014-11-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 上海思创电器设备有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种用于高电压电容介质损耗因数标准校正的介质虚拟装置,包括电流取样电路,移相电路、恒流输出电路和微处理单元控制器;其中,所述装置还包括一个应对不同标准电容器输出电流变化的调幅电路,调幅电路的输入与移相电路的输出连接,调幅电路输出连接恒流输出电路,所述微处理单元控制器控制连接调幅电路。本发明可以实现高电压下的电容介质损耗的模拟,模拟电阻不产生电能的损耗,可以在带电的状况下实现无触点的切换,扩大了介质校正的范围,工作安全、操作简单;除了模拟电阻外,本发明还实现了对电容的变化调整,将一个标准电容扩展为多个标准电容器。
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公开(公告)号:CN103713196A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410008965.5
申请日:2014-01-08
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种交流特高压同塔双回线路相自导纳、相自阻抗参数测量方法,其中,相自导纳测量方法包括以下步骤;第一步:将被测相首端与末端开路,其余未被测相首端和末端对地短路;第二步:在被测相首端加入交流电压,首末端同步测量获得被测相首端电压、首端电流、末端电压、末端电流,其中,所述首末端同步测量的时间误差小于1微秒;第三步:由公式获得相自导纳;本发明改变了传统测量方法,在接线方式和算法上考虑了分布参数特性,其它相对被测相的影响以及工频干扰的存在,特别是在长距离输变电线路中,用本发明方法测量得出来的自参数减少了误差,满足了工程的需要。
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公开(公告)号:CN103675433A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310673628.3
申请日:2013-12-12
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 安徽继远电网技术有限责任公司
Abstract: 针对现有电子式互感器结构复杂、信号易受干扰的不足,本发明提供一种用于电子式电流互感器的电流采样与保护电路,包括低功率线圈、屏蔽双绞线和一次采集器,通过屏蔽双绞线将低功率线圈与一次采集器相连接;所述一次采集器内含数模转换电路、电流互感器、采样电阻、滤波器电阻和滤波器电容;电流互感器T2将接收到的二次小电流进行线性隔离并传变,并由采样电阻将该二次小电流转化为电压信号后再经由滤波器电容和滤波器电阻组成的滤波器完成抗混叠滤波处理。本发明有以下优点:本产品不再需要设计积分电路,结构简单;本产品通过电流互感器进行信号的隔离并加强绝缘,确保测试的精度与可靠性。
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公开(公告)号:CN107449864B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710678522.0
申请日:2017-08-10
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国人民武装警察部队学院
Abstract: 一种多场景电缆火灾烟气参数评测平台及评测方法,包括电缆沟井模拟室、辐射加热装置、耐高温陶瓷板、分析天平、过载过流模拟装置、温度测量装置、气体分析装置、光学烟气密度测量装置、数据采集系统、集成控制台、变频风机和烟气采集管道。光学烟气密度测量装置测量端包括红光直射、蓝光直射和散射光源,将待测电缆装在耐高温陶瓷板上,打开电源,将两个热电偶装在待测电缆的表面和内部,调试分析天平、光学烟气密度测量装置及气体分析装置,选择变频风机的风速,选择过载、过流和/或外部热源辐射起火场景,开始模拟测试。本发明能够在同一平台上对多种起火场景进行模拟及对电缆火灾电缆质量损失、温度变化、烟气成分和烟气遮光性的复合研究。
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公开(公告)号:CN106992551B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710414753.0
申请日:2017-06-05
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了基于模糊C均值和差分进化混合算法的光伏逆变控制器参数辨识方法,包括:1在光伏逆变器并网点设置三相短路故障扰动,对光伏逆变器的有功功率输出进行采样;2通过模糊C均值和差分进化混合算法辨识光伏逆变控制器的全部控制参数,其中电压外环比例系数、电压外环积分系数、电流内环比例系数的辨识结果为该参数的最终结果;3设置光伏直流电压参考值突变扰动,再次对光伏逆变器的有功功率输出进行采样;4通过模糊C均值和差分进化混合算法仅辨识光伏逆变控制器的电流内环积分系数、滤波电感参数。本发明能够快速、准确地获得光伏逆变控制器参数值,从而使光伏逆变器控制器的仿真动态响应曲线与实测动态响应曲线一致。
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公开(公告)号:CN106953329B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710247190.0
申请日:2017-04-11
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明针对现有配电网交直流系统混连的潮流计算过程中,收敛性不佳的问题,提供一种含直流系统的复杂拓扑有源配电网潮流计算方法。该方法,根据电压源换流器,将有源配电网划分为直流系统和交流系统;根据合环点处的开合情况,确定系统是否存在弱环运行,以进行相应的潮流计算;结合直流系统的潮流计算结果,最终获得有源配电网混合系统的潮流计算结果。本发明针对并网换流器不同控制策略下,对交直流系统的潮流计算顺序和换流器潮流计算参数的选取进行对应调整,各交直流系统仅需一次交替迭代收敛,即可实现整个混连系统的潮流计算。
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公开(公告)号:CN104729758B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510138137.8
申请日:2015-03-26
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01K15/00
Abstract: 一种排油注氮温度探测器模拟检测装置,热辐射锥安装在油浸式变压器模拟油箱的上方,复合热流计安装在油浸式变压器模拟油箱与热辐射锥之间,复合热流计与热流及温度处理系统连接,排油注氮温度探测器安装在油浸式变压器模拟油箱顶,数字流速计、油温探测器、搅拌发热复合装置分别安装在油浸式变压器模拟油箱内部,数字流速计、搅拌发热复合装置分别与流速及搅拌综合控制系统连接,油温探测器与热流及温度处理系统连接,风墙设置于模拟检测装置的一侧,本发明可对不同边界条件下构建的温度分布情况进行全方位的观测和研究,实现温度探测器性能的检测检验,实验台耗费少,可重复性强,操作方便,准确性高。
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公开(公告)号:CN106953329A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710247190.0
申请日:2017-04-11
Applicant: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明针对现有配电网交直流系统混连的潮流计算过程中,收敛性不佳的问题,提供一种含直流系统的复杂拓扑有源配电网潮流计算方法。该方法,根据电压源换流器,将有源配电网划分为直流系统和交流系统;根据合环点处的开合情况,确定系统是否存在弱环运行,以进行相应的潮流计算;结合直流系统的潮流计算结果,最终获得有源配电网混合系统的潮流计算结果。本发明针对并网换流器不同控制策略下,对交直流系统的潮流计算顺序和换流器潮流计算参数的选取进行对应调整,各交直流系统仅需一次交替迭代收敛,即可实现整个混连系统的潮流计算。
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公开(公告)号:CN105699728A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410683335.8
申请日:2014-11-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明涉及一种等电位屏蔽电容式电压互感器的安装方法,包括下述步骤:步骤1:安装电容器单元的均压环组件;步骤2:安装电容器单元。本发明提供的安装方法在安装过程中充分考虑到CVT各零部件的结构形状、材料属性、强度、电气性能,选择合理的安装步骤,巧妙的零部件连接方式,以及充分选择和利用常规安紧固件、机加工件和安装工具,避免了使用大型复杂工器或特殊工具从而使安装工作更加简捷、安全。
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公开(公告)号:CN104729758A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510138137.8
申请日:2015-03-26
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01K15/00
Abstract: 一种排油注氮温度探测器模拟检测装置,热辐射锥安装在油浸式变压器模拟油箱的上方,复合热流计安装在油浸式变压器模拟油箱与热辐射锥之间,复合热流计与热流及温度处理系统连接,排油注氮温度探测器安装在油浸式变压器模拟油箱顶,数字流速计、油温探测器、搅拌发热复合装置分别安装在油浸式变压器模拟油箱内部,数字流速计、搅拌发热复合装置分别与流速及搅拌综合控制系统连接,油温探测器与热流及温度处理系统连接,风墙设置于模拟检测装置的一侧,本发明可对不同边界条件下构建的温度分布情况进行全方位的观测和研究,实现温度探测器性能的检测检验,实验台耗费少,可重复性强,操作方便,准确性高。
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