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公开(公告)号:CN105743218B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610042064.7
申请日:2016-01-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开了一种直流工程电触发晶闸管后备触发系统,其包括TE板、VBE装置以及监控系统;其中,所述TE板上设置有TE板后备触发回路,所述VBE装置内设置有后备触发监测模块,所述TE板后备触发回路的一端连接于电触发晶闸管的阳极,所述TE板后备触发回路的另一端与连接至电触发晶闸管门极的放大电路、以及与连接至电触发晶闸管阴极的光发射回路相连;所述光发射回路产生的后备触发动作信号通过后备触发监测模块传送至监控系统。本发明还公开了直流工程电触发晶闸管后备触发的信号监测方法。本发明实现了电触发晶闸管自加压开始的全过程的后备触发监测功能,更加便于技术人员进行分析,提高换流站工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN105932706B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610383062.4
申请日:2016-05-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种提高混合背靠背直流系统的协调控制方法,该方法用于柔性直流单元与常规直流单元并列运行的混合背靠背直流系统的逆变站,其包括以下步骤:步骤1、在柔性直流单元的无功功率外环控制器和交流电压外环控制器附加关断角协调控制器;步骤2、根据故障判断模块的判断结果选择柔性直流单元无功类外环控制的控制模式为无功功率外环控制器或交流电压外环控制器;步骤3、根据故障判断模块的判断结果确定柔性直流单元的电流内环控制的无功电流参考值和有功电流参考值的限幅大小。本发明可以有效降低混合背靠背直流系统发生换相失败的概率,提高系统穿越交流故障的能力。
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公开(公告)号:CN104931852B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510282930.5
申请日:2015-05-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种基于招弧角建弧的直流接地极线路闪络故障电路模型、分析方法和系统,利用闪络故障时的接地极线路与故障杆塔招弧角建弧的条件,构建电弧外电路伏安曲线和静态伏安曲线,根据两曲线的交点确定电弧稳定燃烧点,计算直流接地极线路闪络故障状态的各个电气参量,以用于直流接地极线路故障的研究,其故障分析的计算过程简单,适用于线路运维人员开展线路故障分析工作,可提高故障分析的准确性,保证直流输电系统的稳定、可靠运行,并降低工作强度。
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公开(公告)号:CN105116233B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510508314.7
申请日:2015-08-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明提供了一种直流系统损耗预测方法,其包括以下步骤:步骤1、确定直流系统运行额定功率,直流系统额定运行电压,直流系统额定运行电流,线路电晕损耗占输送功率比值,以及直流系统20℃时极线电阻、接地极线路电阻、接地极电阻;步骤2、估算预测直流线路损耗率μi;步骤3、根据直流线路损耗率μi计算直流系统线路损耗率;步骤4、根据直流系统线路损耗功率计算直流系统损耗。本发明通过对直流系统不同运行方式下损耗功率估算预测,计算效率和准确度高,涵盖直流系统不同运行方式下损耗计算,适用范围全面。
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公开(公告)号:CN105140915B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510507931.5
申请日:2015-08-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明提供了一种交直流并联系统线损优化方法,其包括以下步骤:步骤1、计算直流线路输送功率的损耗率ξi;步骤2、计算直流系统损耗率ηi;步骤3、建立直流损耗值最小优化模型fmincon(x);步骤4、建立交直流并联系统的总率损耗值最小优化模型fmincon(y)。本发明应用于交直流并联的跨区域输电系统中,在交、直流输电系统之间建立交直流总率损耗值最小寻优模型,能够准确计算交、直流系统最优功率分配,实现跨区域输电系统功率总损耗和总损耗率最小。
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公开(公告)号:CN105932706A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610383062.4
申请日:2016-05-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种提高混合背靠背直流系统的协调控制方法,该方法用于柔性直流单元与常规直流单元并列运行的混合背靠背直流系统的逆变站,其包括以下步骤:步骤1、在柔性直流单元的无功功率外环控制器和交流电压外环控制器附加关断角协调控制器;步骤2、根据故障判断模块的判断结果选择柔性直流单元无功类外环控制的控制模式为无功功率外环控制器或交流电压外环控制器;步骤3、根据故障判断模块的判断结果确定柔性直流单元的电流内环控制的无功电流参考值和有功电流参考值的限幅大小。本发明可以有效降低混合背靠背直流系统发生换相失败的概率,提高系统穿越交流故障的能力。
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公开(公告)号:CN105471232A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510816782.0
申请日:2015-11-20
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明提供了一种换流阀电触发晶闸管与阀基电子设备信息交换的控制方法,其包括以下步骤:步骤1、判断电触发晶闸管运行情况;步骤2、当电触发晶闸管处于无换相运行阶段,TE板监测电触发晶闸管阳极与阴极两端之间的电压,并根据电触发晶闸管阳极与阴极两端之间的电压值执行相应的操作;步骤3、当电触发晶闸管处于换相运行阶段,如果阀基电子设备收到极控系统发来的极控脉冲,则阀基电子设备向TE板发送一个脉冲宽度为3us的阀控脉冲,同时TE板监测电触发晶闸管阳极与阴极两端之间的电压,并根据电触发晶闸管阳极与阴极两端之间的电压值执行相应的操作。本发明协调控制性能很好,能适各种电压等级用直流输电系统换流阀。
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公开(公告)号:CN103761722A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410020480.8
申请日:2014-01-16
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 天津航天中为数据系统科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于输电线路固定翼无人机巡视图像精确拼接的方法,其包括以下步骤:步骤1、数据准备以及样本训练;步骤2、基于纹理特征及直线特征对输电线特征提取,以获取输电线分布区域以及输电线提取数据;通过所述输电线分布区域对所述输电线提取数据进行筛选,通过输电线的双边缘特征来获取输电线提取结果;步骤3、对所述输电线提取结果基于输电线定制化的SIFT图像配准与融合。本发明利用曲波变换来实现对输电线纹理信息的提取以及输电线分布的检测,还利用高分辨率无人机图像中的输电线双边缘特征,来获取更加可靠与准确的输电线提取结果。
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公开(公告)号:CN103413176A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310379978.9
申请日:2013-08-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种输电线路覆冰监测必要性的量化评价方法,包括S1:考虑杆塔所在线路在电网中的重要程度、杆塔融冰抗冰性能、杆塔所在运行环境、历史覆冰故障统计、线路运行维护,建立层次型评价指标体系;S2:针对指标层的各类评价指标制定评分标准,得出各类评价指标的评价分值表;S3:依据项目层与指标层中各类评价指标的重要程度,给出项目层与指标层中每项指标的权重系数;S4:根据指标层中各评价指标的得分情况与权重系数,计算覆冰监测必要性的评价分值;S5:根据覆冰监测必要性整体评价分值情况,判断输电线路覆冰监测必要性。本发明能够量化评价出输电线路杆塔所在区段覆冰监测的必要性,评价方法简单可行。
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公开(公告)号:CN114238850A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111236750.5
申请日:2021-10-23
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 上海华明电力设备制造有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 高锡明 , 邓军 , 潘志城 , 周海滨 , 谢志成 , 杨泽明 , 张晋寅 , 刘青松 , 夏谷林 , 陈欢 , 张良 , 楚金伟 , 邓集瀚 , 梁晨 , 肖毅 , 朱强 , 朱建锋 , 余一鸣 , 刘亚东 , 严英杰
IPC: G06F17/15
Abstract: 本发明公开了一种换流变有载分接开关切换芯子磁‑热耦合计算方法及系统,该方法包括步骤:获取有载分接开关各个部件的尺寸信息,并获取有载分接开关各个部件对应的磁导率;基于所获取的尺寸信息和磁导率建立有载分接开关的三维模型;基于所述三维模型确定有载分接开关磁‑热耦合分析的线性方程组,并从线性方程组确定有载分接开关各个部件的磁‑热耦合分布。通过有载分接开关的磁‑热耦合分析,根据线性方程组计算有载分接开关,可确定其磁热分布用于产品设计与运行中异常过热分析,从而判断其过热集中区域和热老化薄弱点,便于对有载分接开关各零部件的设计做出优化,以提高有载分接开关的质量;同时,提高对各部件的磁热耦合检测精度。
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