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公开(公告)号:CN117214635A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311338400.9
申请日:2023-10-17
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 , 安徽大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于瞬时无功电流的三相交流串联故障电弧检测方法,属于电气故障检测领域。本发明针对三相交流串联型电弧故障,根据瞬时无功理论将三相电流经过坐标变换得到瞬时无功电流;电弧故障发生前瞬时无功电流为零,电弧故障发生后瞬时无功电流发生波动,通过检测瞬时无功电流的变化判断电弧故障的发生。当瞬时无功电流在设置的阈值范围以内时,无电弧故障发生,当瞬时无功电流超过设置的阈值范围时,判断电弧故障发生。本发明解决了传统故障检测方法对于电机类负载故障诊断准确率低的问题。本发明的故障检测信号变化明显,可以减小噪声的干扰,能够有效提高故障电弧检测的准确度,避免故障漏判和误判。
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公开(公告)号:CN116742577A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310616754.9
申请日:2023-05-29
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种受控谐振式直流断路器及其无源元件参数设计方法,通过约束条件来确定最优的元件参数值,首先给定所需的开断时间和开断电流,然后通过快速机械开关特性得到谐振电容范围值,接着根据晶闸管的最佳工作频率得到谐振电感值,随后根据开断暂态特性得到预充电电容的电容下限值,通过枚举法以总容量W为优化目标得到谐振支路中谐振电容CH、谐振电感LH、预充电电容CE、预充电电压UE的最优解。本发明为机械式直流断路器的参数选型提供一种可靠的参数设计方法。
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公开(公告)号:CN116599009A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310754354.4
申请日:2023-06-26
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明提供一种带有供能系统的组合式直流断路器,包括直流源、DAB供能系统、变压器、滤波电容、谐振电路、直流断路器;所述DAB供能系统使用一个变压器连接上下两个H桥,一次侧输入端由一直流源提供电源,二次侧输出端给直流断路器供电,同时DAB一次侧直流源并有一滤波电容;所述谐振电路包括谐振电感和谐振电容;所述组合式直流断路器包括主支路、转移支路和耗能支路,每个支路均有一CT检测装置,用以检测电流大小。本发明利用DAB的双向导通性,将故障电流经DAB供能系统输送电网,加强能力利用率,对DAB供能系统的传输进行控制,以达到系统可控运行,增大系统稳定性,并增大能量利用率。本发明构成简单,易于实现,技术难度小。
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公开(公告)号:CN108183488B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201711403797.X
申请日:2017-12-22
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明针对现有高渗透率大规模分布式能源系统,在集群划分依据、划分方法、调压策略方面仍旧处于探索阶段,不便于对高渗透率大规模分布式能源系统开展后续电压调节的问题,提供一种基于集群划分的高渗透率分布式能源系统智能调压方法。该方法,包括:采用K‑means算法将电力系统中的节点划分为n个亚群落,以可控PV节点无功功率和有功功率为可调变量,并在亚群落内进行潮流运算;预设非线性调节周期,采用混合粒子群优化算法对PV节点电压进行粗调节,并确定工作点Γ;根据确定的工作点Γ,采用节点电压的线性化方程对PV节点电压进行细调节。本发明可有效的解决高渗透率可再生能源的过电压问题,并具有良好的实时性。
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公开(公告)号:CN119670497B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411798522.0
申请日:2024-12-09
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种基于支持向量回归的高压直流断路器子模块杂散电感预测方法,包括以下步骤:在有限元仿真软件中搭建子模块结构模型,定义三种结构几何参数:导流层厚度、母排长度和连接柱直径为子模块结构模型输入,组合式高压直流断路器子模块整体杂散电感为子模块结构模型输出;在数据空间中,定义一个超平面,该超平面以设置的容错度拟合训练所得实验数据,同时最大化超平面与数据点之间的间隔;对超平面目标函数采用S型核函数进行支持向量回归;使用交叉验证得到最优的惩罚参数,容错度以及S型核函数参数;采用新的惩罚参数和S型核函数参数重新训练,得到最优杂散电感预测结果。根据本发明,只需要较小体量数据集即可完成模型建立。
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公开(公告)号:CN118693757A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411194647.2
申请日:2024-08-29
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种组合式直流断路器重合闸辅助装置及其参数设计方法,涉及柔性直流输电领域,包括双向晶闸管、调压电阻和保护电感;谐振支路上设有谐振电容,双向晶闸管与调压电阻串联,调压电阻与保护电感串联,双向晶闸管与调压电阻、保护电感串联后作为转向回路与谐振支路上的谐振电容并联。在一次开断完成后,利用谐振电容残留的电压通过转向回路进行换向和调整,节省了重合闸所需的第二套转移支路。在发生永久性故障时,可直接通过电压调整输出高频反向电流与短路电流叠加,快速可靠开断永久性故障电流。此外,通过约束条件来确定最优的元件参数值,为组合式直流断路器的重合闸辅助装置提供一种可靠的参数设计方法。
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公开(公告)号:CN117748427A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311769960.X
申请日:2023-12-21
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种低感集成的组合式高压直流断路器功率子模块,子模块功率器件采取压接方式连接,功率器件之间压接有压接部分、压接部分包括连接块,压接部分顶部和底部各连接一个绝缘块,单侧桥臂的功率器件固定于两块底板之间,底板四周用螺母连接四根支撑杆。所述子模块母排连接于功率器件侧面,母排由五层绝缘层和四层导流层组成,绝缘层和导流层交替排布,母排最外层两侧为绝缘层,母排导流层与功率器件间的连接块相连,导流层与绝缘层上均排布孔洞,用于连接连接块。本发明中将组合式高压直流断路器谐振支路上的全桥电路集成为一个较小的结构,空间利用率提高,减小了整体断路器装置的体积。
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公开(公告)号:CN116667630B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310629697.8
申请日:2023-05-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种多模块串联的谐振回路谐振电流控制策略和电力电子开关,该控制策略包括以下步骤:采集谐振回路的每个子模块的电压,从谐振回路的所有子模块中选取多个目标子模块,使其电压之和满足谐振电路的谐振电流要求;当谐振回路工作时,控制目标子模块参与谐振回路中谐振电流的产生,以及控制所有子模块中除开目标子模块的子模块不参与谐振电流的产生。根据本发明的控制策略,无论有多少个半桥或全桥子模块串联,每个子模块的电压有多少,参与谐振电流产生的子模块的电压和总是在预期值,产生的谐振电流幅值也在预期值,保证不会出现过大的谐振电流。
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公开(公告)号:CN117269687A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311223940.2
申请日:2023-09-21
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明提出一种基于4G通讯技术的电弧动作执行与采集监控系统,该系统包含电弧动作执行装置、控制装置、数据采集与显示装置构成。单相交流电220Vac‑50Hz经自耦变压器升压到690Vac‑50Hz,依次接交流断路器、交流拉弧装置和负载电阻。电弧控制装置的动作通过4G通讯模块发送距离指令给伺服电机控制器,控制伺服电机带动丝杆螺母移动,从而控制电弧两个电极的距离。电压互感器和电流互感器分别采集电弧电压和电弧电流,经电压变送器、电流变送器、485/CAN转USB传输到上位机显示曲线。该系统方案实现了电弧拉弧装置的远程控制与电弧数据的采集显示、电弧长度的可控性,降低了触电风险。
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公开(公告)号:CN115241850A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210775213.6
申请日:2022-07-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种组合式高压直流断路器及其控制策略,该断路器包括:一条主断支路、一条能量吸收支路、至少两条分断支路、以及至少两条辅助支路,所述主断支路中电子触发开关采用受控谐振型主断开关,其包括多级半桥子模块、谐振电感器、以及承压电容器,多级半桥子模块串联后与谐振电感器、承压电容器串联而成,其中每个半桥子模块单独供电,所述电子触发开关中的电子开关器件仅流过谐振电流、不分断系统电流。分断支路开关和辅助支路开关仅由一个快速机械开关构成。本发明采用最少的元件组合,采用多路共用且最经济的受控电流谐振增加型分断支路。可广泛应用于多端高压直流输电领域,最大限度的降低了高压直流断路器的投资成本。
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