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公开(公告)号:CN108801442A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810575566.5
申请日:2018-06-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于地线感应电压的输电线路舞动监测方法,假定需要通过测量某输电线路第n基塔地线上的感应电压推知输电线路导线的舞动频率、舞动幅度及舞动位置,包括:在第n基杆塔上安装记录电压波形的录波仪,录波仪电压探头一端接在与塔身绝缘的一根架空地线上,另一端接在塔身上;录波仪设有触发阈值,线路正常工作时录波仪不记录电压波形;当导线发生舞动时,地线耦合出感应过电压,录波仪被触发并记录电压波形;根据信号分析与电磁场理论,计算架空地线与导线之间的耦合系数,从而推算出导线的舞动频率与舞动幅度;通过分析安装于不同基杆塔上的录波仪所记录的波形,对舞动位置进行定位。
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公开(公告)号:CN108666983A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710207392.2
申请日:2017-03-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种断路器、断路系统、电力系统以及操作方法。本公开涉及断路器以及包括断路器的断路系统。本公开公开了一种断路器,该断路器包括:可关断电路,包括能够在第一方向上导通和关断的第一支路和能够在与第一方向相反的第二方向上导通和关断的第二支路,所述第一支路和第二支路包括共同的功率开关器件,并分别包括与所述功率开关器件耦接的整流功率二极管,其中所述可关断电路包括第一端子和第二端子;缓冲电路,与所述可关断电路耦接,用于在所述断路器的关断过程中缓冲电能量。
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公开(公告)号:CN106126942B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610487377.3
申请日:2016-06-28
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种分区分层土壤中地中电流场分布的计算方法,将分区分层土壤中相邻区域的分界面剖分成多个单元;在每个单元的两侧分别引入一个面电流;根据电磁场边界条件建立方程,计算每个单元两侧的面电流密度;基于每个单元两侧的面电流密度,使用复镜像法计算分区分层土壤中任意位置的电场,从而确定分区分层土壤中地中电流场的分布。本发明通过在分界面引入面电流并结合复镜像法,将复杂的分区分层土壤等效成了简单的单一分层土壤,能够考虑非常复杂的土壤结构,且计算方法简单;通过使用电磁场边界条件建立方程,保证了计算结果的准确性;同时,本发明能够分析直至无穷远处的电场分布。
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公开(公告)号:CN106021866B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610305084.9
申请日:2016-05-10
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及高压技术领域,具体而言,涉及一种直流接地极对交流电网和油气管道影响的统一计算方法。本发明公开的所述统一计算方法,通过创建输电线路、交流电网中各变电站变压器的电阻以及直流换流站换流变压器的电阻构成的变电站网络模型和管道模型,在计算交流电网中各个变电站的地电位时,考虑到金属埋地管道泄漏电流在变电站网络模型中产生的第一附加电位的影响;同时,在计算管道的地电位时,也考虑到交流电网中性点接地处的入地电流在金属埋地管道模型中产生的第二附加电位的影响。因此,解决了现阶段在分析直流输电线路接地极入地电流对交流电网或金属埋地管道的影响时,忽略了交流电网与金属埋地管道之间相互影响的问题。
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公开(公告)号:CN107797043A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711105338.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/16
CPC classification number: G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种湿度、气压可解耦调节的先导放电试验系统,属于空气间隙先导放电设备技术领域。包括罐体,嵌固在罐体顶部中心处的穿墙套管以及位于罐体外部的空气干燥装置、雾化器、温湿度及放电电场测量仪;其中,罐体外侧壁上分别安装有观察窗和透光镜、预留接口、多个阀门以及气压表;该罐体底部内侧中心通过一长度可调的支座设有平板电极,该支座下端与罐体底部外侧的皮带传输装置固连;穿墙套管垂直伸入罐体内部的下端安装有高压侧的放电电极,上端突出于罐体与高压引线连接,通过皮带传输装置调节穿墙套管下端与平板电极间的距离在10cm至70cm之间变动。本发明具有湿度和气压可解耦调节、耐气压和电压高间隙尺寸大且方便调节的特点。
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公开(公告)号:CN105388354B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510856567.3
申请日:2015-11-30
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种全光学过电压传感器的安装组件,属于电压测量技术领域,该安装组件包括:传感器固定外壳、输电导线拓展套管、PVC软管及套在该软管内的保偏光纤跳线、内设有保偏光纤的光纤绝缘子及其连接金具;其中,输电导线拓展套管套固在输电导线外,传感器固定外壳内安装传感器,传感器固定外壳套固在输电导线拓展套管外;PVC软管两端分别与传感器固定外壳以及光纤绝缘子相连,PVC软管内的保偏光纤跳线两端分别与传感器的尾纤、光纤绝缘子内设的保偏光纤相连。本发明组件能够将传感器长期固定在输电线上,用于长期监测,实现传感器测量装置与电力系统的非电气连接,增加了测量的安全性,同时很大程度上削弱了非测量相对测量的影响。
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公开(公告)号:CN107526132A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710807397.9
申请日:2017-09-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种集成光学强电场传感器的耦合封装方法,涉及电场监测技术领域,解决了现有的耦合封装工艺将光纤与光波导耦合封装过程中,光纤与光波导之间无法对准,导致集成光学强电场传感器的插入损耗增大的技术问题。该集成光学强电场传感器的耦合封装方法包括:提供两个形成有V型槽的硅块;在每个硅块的所述V型槽内均粘接裸光纤;对裸光纤和硅块设置有V型槽的一面均进行端面磨斜;将两个硅块分别粘接在波导基片的两端,其中,一个硅块的V型槽内的裸光纤与波导基片上的光波导的一端对准,另一个硅块的V型槽内的裸光纤与光波导的另一端对准。本发明应用于集成光学强电场传感器的耦合封装。
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公开(公告)号:CN107271857A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710378353.9
申请日:2017-05-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于流注-先导体系发展模型关键参量的确定系统及方法,包括:第一步、测量先导通道的平均场强EL和流注通道的平均场强Es;第二步、根据EL和Es计算所有空间电荷以及背景电位变化后的电位分布Us;第三步、根据Us和Es计算流注空间新增电荷ΔQ;第四步、根据新增电荷ΔQ计算先导电流IL,并根据参量qL计算发展速度vL。本发明可以扩大模型的适用范围和提高计算速度。
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公开(公告)号:CN104793039B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510187821.5
申请日:2015-04-20
Applicant: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种电力系统输电线路过电压的测量方法,属于过电压测量技术领域。首先对对电力系统进行过电压仿真计算输电线路过电压与工频电压的理论倍数,根据其设定输电线路过电压的触发电压与输电线路工频电压的倍数,使光学电场传感器感应输电线路中的电压,处理后得到工频电压U1,设定输电线路过电压的触发电压为k1×U1;实时检测电力系统输电线路的电压,得到输出电压U2,对其进行判断,得到过电压幅值U3,最后输电线路的过电压倍数k2=U3/U1。本方法适合进行过电压的长期监测,同时也可以用于试验、调试过程中的过电压测量。相比于其他过电压测量手段,无需进行实验前的校准,具有安装方便、操作简单的特点。
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公开(公告)号:CN106772148A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611024094.1
申请日:2016-11-18
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01R33/09
CPC classification number: G01R33/09
Abstract: 本发明公开了一种小磁场测量方法,涉及磁场测量技术领域。本发明采用的技术方案包括:步骤1:采集位于待测磁场中至少两个磁阻电阻的阻值R1,R2;两个磁阻电阻呈一定夹角θ′放置;步骤2:将其中一个磁阻电阻的阻值R1及其固有参数带入公式R=kmcos(θ‑θ0)H+R0,将另一个磁阻电阻的阻值R2及其固有参数带入公式R=kmcos(θ‑θ0‑θ′)H+R0得到二元方程组;步骤3:求解所述两个二元方程组,得到待测量磁场的磁场强度H及方向θ等。
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