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公开(公告)号:CN117805650A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311606502.4
申请日:2023-11-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC: G01R31/392 , G01R31/389 , G01R31/367
Abstract: 本发明提供基于电化学阻抗谱的电力系统蓄电池组巡检方法,方法包括:预先获取被试蓄电池的基准电化学阻抗谱;再选择相同工况,周期性地对被试蓄电池进行电化学阻抗谱测量,获取测试电化学阻抗谱;最后计算电化学阻抗谱与基准电化学阻抗谱的偏离度,若各蓄电池电化学阻抗谱不一致程度,通过加权计算,判断被试蓄电池组的健康状况。本发明解决了蓄电池可用容量及剩余寿命评估不准确,以及评估数据有效性较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117147599A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310005819.6
申请日:2023-01-03
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 , 合肥工业大学
Abstract: 本发明提供了一种在役GIS设备X射线检测缺陷尺寸测量校准方法和装置。所述方法包括:获取X射线检测图谱,确定图谱中缺陷尺寸的像素数量;获取X射线机发出的X射线的照射角度和X射线探测器的翻转状态;根据照射角度和翻转状态,对像素数量进行修正;根据修正后的像素数量,确定被检工件的缺陷尺寸。本发明通过对X射线垂直透照以及X射线束中心偏移、探测器翻转、X射线束中心偏移且探测器翻转非垂直透照情况下的几何关系进行分析,能够对X射线束偏移、探测器翻转等典型非垂直透照下的缺陷尺寸进行修正,实现了全透照条件下缺陷尺寸的测量与校准。
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公开(公告)号:CN116505497A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310680654.2
申请日:2023-06-08
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种双线路组合式直流断路器及故障控制方法,包括分断支路、转移支路、振荡支路和耗能支路,耗能支路与振荡支路并联后的一端连接分断支路的一端、另一端经转移支路连接分断支路的另一端;分断支路和转移支路均采用双线路且一一对应连接分断支路中的一线路一串入母线;振荡支路包括依次串联的谐振电感、谐振电容器和电子触发开关,电子触发开关包括已对谐振开关、预充电电容及二极管桥式电路;与同类型断路器相比,采用了更少的电力电子器件,成本低,且振荡支路出现故障直接更换电子触发开关模块即可,更方便简洁经济;并且通过本发明设置的振荡支路可以实现一套回路结构对正向故障和反向故障情况均进行过零分合闸。
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公开(公告)号:CN116338448A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310356142.0
申请日:2023-03-31
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 , 大连理工大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种高压直流断路器分断支路短路开断试验回路及方法,属于高压试验技术领域,包括电流源回路、换流支路和电压源回路。所述的电流源回路由大功率试验站的冲击发电机G、合闸开关MK、辅助开关FK、限流电抗器L和短路试验变压器T组成。所述的换流支路由脉冲电容器CS、高频电抗器LS和换流开关S组成。所述的电压源回路由脉冲主电容器Ch、高压点火球隙Gap、以及调频电抗器Lh组成。该回路可以实现对组合式高压直流断路器分断支路断口的短路开断能力进行考核,符合与实际工况中电流和电压参数的等价性要求。
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公开(公告)号:CN115389854A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211306115.4
申请日:2022-10-25
Applicant: 智洋创新科技股份有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于供电系统领域,涉及数据分析技术,用于解决现有的电源供电系统的安全监测系统无法对导致不稳定的内部原因与外部原因进行综合分析的问题,具体是一种直流电源供电系统的安全监测系统及方法,包括安全监测平台,所述安全监测平台通信连接有供电监测模块、环境检测模块、电网监控模块以及存储模块;所述供电监测模块用于对直流供电系统的输电线路的供电稳定性进行监控分析;本发明通过供电监测模块可以对供电系统的输电线路进行监控,通过周期内分时段监测方式,可以对输电线路的稳定性进行监测,进而在输电线路稳定性异常时及时进行预警,并根据输电线路稳定性异常的特征对监测周期进行标记。
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公开(公告)号:CN115267520A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210885758.2
申请日:2022-07-26
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 , 西安交通大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及电气工程技术领域,具体涉及一种考虑振动工况的GIS触指电接触劣化模拟试验系统及方法。该试验系统包括:密封罐体、设置于密封罐体内的公头导体和通过触指与公头导体相连的母头导体。该系统还包括:振动载荷加载装置,用于产生不同频率、不同振幅的振动信号,并将该振动信号传递给母头导体。偏心加载装置,用于实现公头导体任意角度的偏转。摩擦行程加载装置,用于实现母头导体的往复摩擦运动。该试验系统及方法能够解决现有技术中的不足,用于研究振动、偏心等多因素耦合作用下触指的劣化机理,为电力设备触指连接结构的优化设计、劣化发展过程的基础研究提供了试验研究平台。
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公开(公告)号:CN115015699A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210425950.3
申请日:2022-04-21
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
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种应用于中压开关柜的绝缘故障预警在线监测系统,包括:主机单元、传感器单元、数据传输单元、数据处理与存储单元以及数据平台软件单元。传感器单元与主机单元通过2.4G无线模块进行数据双向传输,数据通过主机进行显示,同时通过数据传输单元上传至数据处理与存储单元,数据处理与存储单元中的数据可通过数据平台软件单元在用户端进行实时查看,同时数据平台软件单元可对主机单元进行反向控制。达到预警值会自动给运维人员发送短信通知,以便对绝缘件及时进行处理,防止重大事故发生。
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公开(公告)号:CN119962387A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510070794.7
申请日:2025-01-16
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 , 合肥工业大学
IPC: G06F30/27 , G06T17/00 , G06F111/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种基于粒子群优化及磁滞特性的换流变建模方法,其步骤包括:S1、根据实际情况测量硅钢片的基本参数,所述基本参数包括磁化曲线、损耗曲线;S2、结合特高压换流变的结构设计,运用粒子群优化算法对基于Jies‑Atherton模型的磁滞特性进行优化,构建一个基于铁芯磁滞特性的优化后的换流变三维模型;S3、将铁芯的工作周期等分,计算各个时刻的静态磁场分布,对不同时刻磁密值样条插值,得到随时间变化的磁密曲线;S4、根据磁密曲线来计算出铁芯的损耗情况,并与实际模型比较,验证模型的有效性。本发明通过粒子群算法优化考虑铁芯磁滞特性的换流变模型,可显著提高模型的精确度,更真实地反映换流变在实际工作条件下的磁性能。
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公开(公告)号:CN119643967A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411810012.0
申请日:2024-12-10
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种直流系统绝缘检测方法及便携式绝缘检测校验一体化装置,方法包括:构建直流系统母线绝缘检测电路,并建立母线电压与母线绝缘电阻的数学模型;母线绝缘检测电路中设置有检测开关K4、K12;平衡桥开关K5、K13、K6、K14;闭合K4、K12、K5、K13、K6,断开K14,测量正、负母线对地电压;每次测量后,通过正则化数据重用递推最小二乘法更新待辨识参数;保持其余开关状态不变,断开K6,闭合K14,测量正、负母线对地电压;每次测量后,通过正则化数据重用递推最小二乘法更新待辨识参数;通过待辨识参数结合数学模型,计算正、负母线绝缘电阻值,本发明提高了母线绝缘电阻测量的精确度。
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公开(公告)号:CN119619627A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411798044.3
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种直流绝缘电阻检测方法及检测装置。所述方法通过建立待测直流母线绝缘电阻与母线电压的数学模型,采集不接入非平衡桥正极桥臂与负极桥臂时,和接入非平衡桥负极桥臂时,正、负母线对地电压值,并引入噪声影响,基于上述采集的测量数值,创建消除噪声影响的计算方法,迭代计算,获得待辨识参数θ。将θ代入数学模型求解出待测直流系统的绝缘电阻值。该方法充分考虑了测试过程中普遍存在的环境噪声和电路开关投切引起的脉冲噪声,由此减小了待测直流系统绝缘电阻检测误差,提高了检测结果的可靠性。
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