-
公开(公告)号:CN113076643A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110352697.9
申请日:2021-03-31
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种快速暂态过电压信号的分析方法及系统,所述方法包括以下步骤:基于考虑开关电容效应的电弧模型,仿真计算获得隔离开关动作下GIS内的电弧产生的VFTO信号;其中,所述考虑开关电容效应的电弧模型为分段电弧模型,包括:预击穿阶段模型、燃弧阶段模型和熄弧阶段模型;所述预击穿阶段模型采用与指数时变电弧模型相同的指数模型,所述燃弧阶段模型采用Cassie电弧模型,所述熄弧阶段模型采用Mayr电弧模型。本发明基于考虑开关电容效应的电弧模型进行仿真计算,能够获得隔离开关动作下的VFTO信号。
-
公开(公告)号:CN111999597A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010858345.6
申请日:2020-08-24
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 电子科技大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种混合输电线路的行波故障定位装置,属于电力电子的高压输电线路技术领域;所述装置包括:电流提取模块、信号调理电路、A/D转换模块、GPS高精度同步时钟模块、DSP中央处理器模块、GPRS通信模块、PC主站综合分析模块;在整个混合输电线路中安装七个行波提取装置,分别置于混合线路的两端、架空线中点、GIL中点、电缆线中点、架空线与GIL连接处、GIL与电缆连接处。本发明利用GPS对输电线路中各端行波提取装置进行时间同步,提高了故障定位的精度;利用DSP芯片实现对故障信号的处理,从而实现了对混合输电线路中故障的快速识别与定位。
-
公开(公告)号:CN111521877A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010302027.1
申请日:2020-04-16
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安智慧能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种暂态电磁环境分布式无线测量系统及方法,所述系统包括:前端测量装置,所述前端测量装置包括多个测量节点;其中,每个测量节点均包括:电磁暂态传感器、数据采集设备、工控机、数据存储设备、路由器、电源模块和屏蔽壳;后端监控操作设备,用于监测和控制各测量节点,查看各测量节点的所测量到的电磁暂态波形;用于与各测量节点内的工控机进行人机交互,控制各测量节点的数据采集设备;用于根据测量结果与测量位置的对应关系,绘制获得测量区域内的暂态电磁分布图;其中,各测量节点和后端监控操作设备通过电信运营商的4G或5G网络通讯;通过账户方式管理多个测量节点。本发明能够实现暂态电磁环境分布式无线测量。
-
公开(公告)号:CN113466685A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110741529.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种微缩型GIS电磁骚扰模拟试验装置及方法,所述装置包括:模拟通道、接地板、测量装置、信号源以及若干金属支架;模拟通道通过若干金属支架固定设置于接地板上;模拟通道包括若干直通管、若干测量三通和若干开关三通;若干直通管依次连接,若干直通管的连接处除去预设位置处外均采用测量三通相连接,使相连接的直通管内的导电杆形成电连接;预设位置处采用开关三通相连接,通过开关三通的开、关实现相连接的直通管内导电杆电连接的通、断;信号源与预设的测量三通相连接,用于向GIS电磁骚扰模拟试验装置输入电信号;测量装置与预设的测量三通相连接,用于采集GIS电磁骚扰模拟试验装置的试验数据。
-
公开(公告)号:CN110346711B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910615007.7
申请日:2019-07-09
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安智慧能源科技有限公司
Inventor: 成林 , 卢江平 , 刘健 , 郭安祥 , 魏昊焜 , 吴经锋 , 徐伟锋 , 冯南战 , 韦邦建 , 石团结 , 李晋 , 戴敏 , 刘子瑞 , 薛军 , 王辰曦 , 吴子豪 , 张李峰
IPC: G01R31/327 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种隔离开关动态放电过程模拟装置及其试验装置和方法,包括:动球隙臂、调节球隙臂和电气箱;动球隙臂和调节球隙臂均包括:连接座、导轨座、导轨、滑块、卡座、连接杆以及放电球;动球隙臂还包括气缸,动球隙臂的连接杆与气缸轴相连接;调节球隙臂还包括:锁死机构;锁死机构用于将调节球隙臂的滑块固定在调节球隙臂的导轨上;电气箱内设置有气动控制回路。本发明的模拟装置,能够模拟实际隔离开关的分、合放电过程,与隔离开关的实际工作情况差别较小。
-
公开(公告)号:CN111999598A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010859543.4
申请日:2020-08-24
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 电子科技大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种混合线路的故障定位方法,所述方法包括:步骤1,在混合线路的预设处放置行波探头;步骤2,获取故障点产生的电流行波信号;步骤3,对步骤2获得的电流行波信号进行相模变换,得到电流行波的线模分量;步骤4,提取步骤3相模变换后的α分量,对其进行小波变换;利用小波变换后提取的故障行波波头信息,判断出故障发生的区段;步骤5,基于步骤4获得的故障发生的区段,计算波速和故障起始时间,确定故障位置。本发明可避免区分所到达的行波信号的来源问题,实现故障范围的区分和距离的判定。
-
公开(公告)号:CN113991987A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111296521.2
申请日:2021-11-03
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种共模电流检测与抑制系统及其工作方法,所述系统包括:RC电路,用于与待检测与抑制电路的开关管并联;无源EMI滤波器,包括共模扼流圈、可调Y电容和X电容;提取模块,用于采集振荡波形;模数转换模块,用于进行数字化处理,获得离散数字信号;数字信号处理模块,用于进行分析处理,获得控制调节信号;调节模块,用于根据所述数字信号处理模块获得的控制调节信号,对可调电容的电容值进行调节,实现共模电流检测与抑制。本发明提供的系统,能够从根源和共模电流的传播路径上抑制共模电流而不影响有用信号;可减少高频干扰对功率转换器系统内部元件及其周围设备的干扰,同时不会衰减电路里面的驱动信号。
-
公开(公告)号:CN114019280A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111295003.9
申请日:2021-11-03
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种电子互感器的采集单元的受扰分析方法及系统,所述方法包括以下步骤:采集GIS系统开关操作产生的VFTC信号作为干扰源信号;将所述干扰源信号输入电子互感器的采集单元的简化电路,采用分级处理的方式分析获得每一级电路的输出,将输出与预设结果比较判断,获得判断结果;基于所述判断结果实现故障定位,完成采集单元的受扰分析。本发明基于电子互感器的采集单元的简化电路,具体提出了一种电子互感器的采集单元的传导干扰的分析方法,能够分析变电站内电子互感器的受干扰情况及失效原因。
-
公开(公告)号:CN204993280U
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201520470419.3
申请日:2015-07-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: H03K3/53
Abstract: 本实用新型公开一种管式纳秒级高压陡脉冲源,由高压直流源、输入连接器、脉冲传输路径、操作开关和输出连接器组成;输入连接器由输入高压BNC接头和输入连接头组成;输入高压BNC接头连接高压直流源;输出连接器由输出连接头和输出高压BNC接头组成;脉冲传输路径连接输入连接头和输出连接头;操作开关设置于脉冲传输路径外部;脉冲传输路径中设有通过操作开关控制以控制高压陡脉冲源输出的湿簧管。本实用新型陡脉冲源,体积小,重量轻,可用于电声脉冲法测量空间电荷的试验装置中;本实用新型采用以湿簧管代替火花间隙,使得电源的重量大大减小,经试验可输出脉冲宽度为1ns左右,幅值最高为2000V的纳秒级脉冲电压。
-
公开(公告)号:CN204809071U
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201520470418.9
申请日:2015-07-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: H01H9/54
Abstract: 本实用新型公开一种用于断路器分合时间控制的断路器操作控制仪,包括220V交流电源D、隔离变压器组、总开关K、档位控制开关K1、单分单合开关K2、延时控制继电器Y、光电隔离器G1、光电隔离器G2和继电器J。本实用新型通过设置三级隔离变压器以及采用光电隔离器,能够有效地降低受到的电磁干扰;能够在强电磁干扰情况下,实现精确控制断路器操作机构进行单分、单合、延时分合等功能,携带方便、操作简单与测试安全、准确为一体,这可大大提高入网电子式互感器的可靠性,大大减少由于电子式互感器受到电磁干扰给电网所带来的损失。
-
-
-
-
-
-
-
-
-