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公开(公告)号:CN118033240B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202410177537.9
申请日:2024-02-08
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种线路阻抗在线实时精确反演计算方法,包括:根据待测段选取若干个主线、支线的测量节点;根据主线的测量节点构成主线电压矩阵;根据每条支线的测量节点构成支线电压矩阵,两者合并成第一电压矩阵;根据配电网中出线处节点和与其最靠近的测量节点的压差构成第二电压矩阵,将其和第一电压矩阵合并成总电压矩阵;总电压矩阵、总电流列向量、总导纳列向量合并成总电压矩阵方程;用以确定所有待测段的导纳,进而确定对应的阻抗。该方案能在线实时计算反演出更精确的线路阻抗,为电网保护定值的实时整定和实时潮流计算提供准确的线路参数和拓扑信息,支撑电网规划、调度、运行控制及源网荷储互动等应用。
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公开(公告)号:CN115514352B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202211285895.9
申请日:2022-10-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种应用于安全帽的信号传输电路及安全帽,包括:信号采集器,与高通滤波电路连接;所述高通滤波电路,与信号放大电路连接;所述信号放大电路,与整流电路连接;所述整流电路,与比较电路连接;所述比较电路,与所述安全帽转那个的主控芯片连接,用于将整流处理后的所述生物感应信号与预设的第一基准电压进行比较,若所述生物感应信号对应的电压值大于所述第一基准电压,则向所述主控芯片发送高电平信号;或将整流处理后的电场信号与预设的第二基准电压进行比较,若所述电场信号对应的电压值大于所述第二基准电压,则向所述主控芯片发送高电平信号;上述设置降低了生产工艺难度,提高了安全帽的便捷的同时降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN118130907A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410177544.9
申请日:2024-02-08
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 刘红文 , 许杏桃 , 王达达 , 吉德志 , 钱国超 , 谢一工 , 许永琨 , 卢勇 , 赵现平 , 曾祥辉 , 朱晓霰 , 李本瑜 , 王洪林 , 陈汝昌 , 杜凡 , 何洪亮
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种配电线路的阻抗反演计算方法,所述方法包括:根据待测段选取主线的测量节点、支线的测量节点;根据主线的测量节点中每相邻的两个测量节点的压差构成主线电压方阵;根据每条支线的测量节点中分支头节点和与其最靠近的测量节点的压差、以及每相邻的两个测量节点的压差构成支线电压方阵;合并组成电压方阵;将电压方阵、电流列向量、导纳列向量合并组成用于反演计算导纳的电压矩阵方程;根据方程确定待测段的导纳和对应的阻抗。该方案,能在线实时计算反演出精确的线路阻抗,为电网保护定值的实时整定和实时潮流计算提供准确的线路参数和拓扑信息,支撑电网规划、调度、运行控制及源网荷储互动、主配微网协调控制等应用。
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公开(公告)号:CN116203488A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310011247.2
申请日:2023-01-05
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种局部放电的标定方法、测量方法、标定装置、测量装置,属于电力测试技术领域。局部放电的装置包括高频电流互感器、信号采集端、接地端子、高压电极、低压电极、脉冲信号源及处理模块。局部放电的标定及测量方法包括:拟合已知的放电量和信号采集端采集的电压,得到放电量与电压幅值的线性转换关系作为标定结果,测试时,通过信号采集端采集到的电压反推出放电量。本发明通过使用高频电流互感器和脉冲信号源对试品进行标定测量,通过拟合获得了局部放电量与电压信号的线性关系,能够较好对放电量进行标定。获取由脉冲电流信号转的待测电压信号后,通过该线性关系能够得到放电量的大小,从而能够对试品进行局部放电测量。
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公开(公告)号:CN116125132A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310011266.5
申请日:2023-01-05
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种复合式电流测量装置,包括:罗氏线圈测量单元、TMR测量单元和耦合输出单元;罗氏线圈测量单元连接耦合输出单元,用于测量高频电流,形成高频电流波形;TMR测量单元连接耦合输出单元,用于测量低频电流,形成低频电流波形;耦合输出单元将高频电流波形和低频电流波形进行耦合处理,形成复合波形。本装置利用罗氏线圈测量单元测量高频电流形成高频电流波形,利用TMR测量单元测量低频电流形成低频电流波形,通过耦合输出单元将高频电流波形和低频电流波形进行耦合处理,形成复合波形。通过本装置将低频测量方式和高频测量方式耦合到一起,这样便可以将高低频测量方式复合在一起,实现测量频率广,使用更方便。
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公开(公告)号:CN116087608A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310015215.X
申请日:2023-01-05
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种差分式电压传感器、芯片和电子设备,包括:第一感应电极、第二感应电极和测量模块,第一感应电极和第二感应电极连接测量模块;第一感应电极中心点与待测线路中心点的连线和第二感应电极中心点与待测线路的中心点的连线具有非零夹角;第一感应电极和第二感应电极用于获得待测线路的浮动电位差。本方法通过将两感应电极安装与待测线路形成夹角设置,使两感应电极测量时的原生场互不影响,有效的避免了将感应电极安装在待测线路同一侧等高设置时前一块感应电极的引入导致待测线路周围原生电场的畸变,从而导致后一块感应电极测量的电场并非是待测线路产生的电场而是第一块感应电极引入后的畸变电场,使测量结果更准确。
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公开(公告)号:CN115714471A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211423579.3
申请日:2022-11-15
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请提出一种在线取能装置,所述装置包括:取能模块、能量泄放模块、超级电容以及稳压模块;所述取能模块输入端与电网输电线连接,所述取能模块的输出端通过所述能量泄放模块与所述超级电容的输入端连接,所述超级电容的输出端与所述稳压模块连接;所述取能模块从电网取能后为所述超级电容充电,所述超级电容通过所述稳压模块输出稳定的电压信号给负载;在一次电流比较大时,所述能量泄放模块能够释放多余的能量,保证在线取能装置安全的输出稳定的电压信号。
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公开(公告)号:CN115676723A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211444883.6
申请日:2022-11-18
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有高电压绝缘能力的升降机,包括底部支撑机构、绝缘剪叉升降机构和载物平台机构;底部支撑机构上开设有贯穿支撑机构的通孔,绝缘剪叉升降机构一端转动连接于底部支撑机构,另一端转动连接于载物平台机构,绝缘剪叉升降机构用于驱动载物平台机构靠近或远离支撑机构;剪叉臂中间关节和端部关节结构相同,包括转动轴、自润滑滑动轴承、轴向滚动轴承、平垫和C型卡簧;载物平台机构在其移动路径中至少具有抵接于底部支撑机构的初始位置,以及远离底部支撑机构的工作位置,载物平台机构位于初始位置时能够封闭通孔的孔口,以形成收容空间,绝缘剪叉升降机构在载物平台机构位于初始位置收容于收容空间。
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公开(公告)号:CN115566670A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211245438.7
申请日:2022-10-12
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种电网线路划分方法、计算机设备和计算机可读存储介质。其中,方法包括如下步骤:获取电网节点拓扑图,对电网节点拓扑图进行简化操作得到多个子图,子图中包括有至少一条电网的线路;对子图进行紧密度计算,得到每一个子图对应的潮流转移紧密度矩阵;根据预设的聚类算法和潮流转移紧密度矩阵对线路进行聚类划分,得到多个第一线路聚类,多个第一线路聚类可重复出现同一条线路。因此,本申请能够根据紧密度对线路进行聚类划分得到多个第一线路聚类,其中线路是可以重复出现的,避免线路与两个或两个以上聚类均具备较高的相似度时只能被划分到最近距离的某一个类别中导致其他分群中线路重过载风险的分析不准确的问题。通过对同群线路潮流水平的整体分析,实现对电网多重线路开断下重过载风险的快速识别。
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公开(公告)号:CN115549501A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211344880.5
申请日:2022-10-31
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02M7/25
Abstract: 本发明实施例公开了一种输电线监测设备的供电装置,属于供电技术领域;包括取能模块、变电模块和调参模块;所述取能模块的取能端包裹在输电线上,输出端与所述变电模块连接,用于获取输电线中的电能;所述变电模块的输出端与所述调参模块连接,用于将获得的电能转变为与监测设备匹配的电能;所述调参模块的输出端与所述监测设备的输入端连接,用于对获得的电能进行调参,并传输至所述监测设备。取能模块不仅不易对输电线的正常工作带来负面影响,而且能够持续获得电能。提高了供电稳定性,从而提高了监测设备工作的稳定性。
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