一种超/特高压系统选择避雷器额定电压的方法

    公开(公告)号:CN103560498A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310594701.8

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 本发明提供的超/特高压系统选择避雷器额定电压的方法,包括:通过仿真得出系统的工频过电压预测值;根据所述工频过电压预测值,确定所述系统的工频过电压等级,所述工频过电压等级为工频过电压阈值不同的四个等级;根据所述等级的工频过电压阈值及持续时间,选出避雷器额定电压。通过本发明提供的方法选出的避雷器额定电压,是根据与系统实际工频过电压最接近的工频过电压预测值以及工频过电压阈值选出的,因此,不会出现避雷器额定电压过高的问题,从而避免了避雷器的保护裕度较低、系统工程造价高以及经济浪费的问题。

    一种用于超/特高压线路的可控移相器及其参数设计方法

    公开(公告)号:CN103199522A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310058120.2

    申请日:2013-02-25

    Abstract: 本发明提供一种用于超/特高压线路的可控移相器及其参数设计方法,三相超/特高压线路连接于电网受端侧和送端侧之间,每相超/特高压线路上包括两组开关,分别设置于电网受端侧和电网送端侧;每组开关包括串联的隔离开关I、断路器I和隔离开关II;本发明在每相的两组开关之间设置可控移相器;可控移相器包括串联变压器、励磁变压器和晶闸管阀组;串联变压器串联在每相超/特高压线路上,并与励磁变压器连接;晶闸管阀组与励磁变压器并联。在设计可控移相器时,通过确定串联变压器、励磁变压器及晶闸管阀组的参数选定器件,满足了工程应用需求的同时,节省了成本。

    一种特高压交流系统短路电流零点漂移的判断方法及系统

    公开(公告)号:CN101650386B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200910168273.6

    申请日:2009-08-20

    Abstract: 本发明具体公开了一种特高压交流系统短路电流零点漂移的判断方法,所述方法包括:建立特高压交流系统的电磁暂态仿真模型;模拟各种故障条件以及线路保护动作、断路器分闸过程,采用所述电磁暂态仿真模型对故障过程进行电磁暂态仿真,获得各种故障条件下流过线路断路器的电流波形;根据仿真得到的所述电流波形判断是否会出现短路电流的零点漂移现象。本发明还公开了一种特高压交流系统短路电流零点漂移的判断系统。采用本发明所述方法及系统,充分考虑断路器灭弧性能、断路器工作时序等因素,更加全面、准确的判断系统是否存在短路电流零点漂移现象。

    一种电力系统的次/超同步谐波检测方法

    公开(公告)号:CN106771594B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201611122173.6

    申请日:2016-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统的次/超同步谐波检测方法,包括:提取并分离工频分量;根据模态混叠条件进行分组;提取含有最高频率谐波分量的分组信号并判断是否发生模态混叠;发生模态混叠时进行频移调制,经验模态分解得到该组所含的各次/超同步谐波对应的固有模态函数;进行幅值相位和频率补偿;希尔伯特变换得到该组次/超同步谐波的瞬时频率和幅值;分离该组次/超同步谐波;重复上述步骤直至分离所有分组。本发明具有如下优点:基于信号调制的频移方法,通过增大两个次/超同步谐波分量的频率比,扩展经验模态分解的信号分解范围,适用于电力系统次/超同步谐波的实时精确检测。

    一种半波长输电线路沿线高速接地开关配置方法及系统

    公开(公告)号:CN108711843A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810384599.1

    申请日:2018-04-25

    CPC classification number: H02H9/08

    Abstract: 本发明公开了一种半波长输电线路沿线高速接地开关配置方法,包括:根据半波长输电线路工频谐振引起的潜供电弧产生机理,分别获取半波长输电线路沿线不同位置发生单相接地故障时,潜供电流阶段和恢复电压阶段的系统自振频率及对应的幅值随故障位置变化的分布特性;根据工频谐振条件,将半波长输电线路沿线分为两段,并在中间点以及两端点处再分别配置一组高速接地开关HSGS;按照预设的分段解耦规则将所述半波长输电线路的每段平均分段解耦为N段,以使得所述半波长输电线路各个故障位置的潜供电流和恢复电压的抑制效果最佳;根据平均分段解耦的结果,确定最终配置方案为在除所述半波长输电线路沿线的中间点以及两端点外的分段点处再分别配置一组HSGS。

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