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公开(公告)号:CN113095635A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110316190.8
申请日:2021-03-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G06Q10/06 , G06F30/20 , G06F113/16
Abstract: 本发明提供一种超导电缆经济性可视化测算方法、系统、设备及存储介质,可视化测算方法包括以下步骤:展示预先封装的超导电缆经济性模型可视化界面,并采集用户的输入操作;根据用户的输入操作,确定对超导电缆经济性模型的指令内容;根据所述指令内容,确定对所述超导电缆经济性数据的图形绘制参数,并以图形绘制的方式输出超导电缆经济性相关参数的关系,进行超导电缆经济性可视化测算。本发明对涉及超导电缆生命周期的各个参数进行声明和设定,解决了多参数计算问题,计算结果更方便、直观,可以通过图形界面直观的分析出超导电缆生命周期优于普通电缆的条件。
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公开(公告)号:CN110729079A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910876667.0
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种超导输电电缆及超导输电电缆系统。超导输电电缆包括:壳体、三相交流超导电缆和直流超导电缆;其中,壳体的内部填充有具有预设绝缘等级的第一绝缘层,三相交流超导电缆和直流超导电缆均插设于第一绝缘层内;三相交流超导电缆的引出线伸出至壳体的外部以与交流用电设备相连接;直流超导电缆的引出线伸出至壳体的外部以与直流用电设备相连接。本发明能够同时输送交流电和直流电,实现了简洁、高效地交直流供电,并且,避免了交直流的转换,进而避免了电能的损耗,提高了电能的输送效率和空间利用效率,还能保证超导电缆的性质,结构简单,便于实施。
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公开(公告)号:CN109916995A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201811579810.1
申请日:2018-12-24
Applicant: 北京交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N27/72
Abstract: 一种超导带材测试用跑道型背景磁体,属于超导材料检测技术领域。该装置通过第一至第四螺纹杆和螺母将中间磁场发生区框架(5),左右侧跑道型线圈(3、4),左右侧固定板(1、2)装配成一体,在带材磁场通道(15)中装入带材夹与带材装配体(12)并封上;在中间磁场发生区框架及左右侧固定板上设有跑道型定位槽;通入电流在中间磁场发生区产生均匀强磁场。在顶板(7)设有圆周阵列的矩形齿槽,通过顶部带材夹固定圆盘(8)及底部带材夹固定圆盘(11)与带材夹与带材装配体的连接。通过改变角度固定左,右齿(21-1,21-2)及矩形齿槽的配合,变换高温超导带材(14)与背景磁场之间的夹角,便于测量带材各向异性。
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公开(公告)号:CN109872857A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910114900.1
申请日:2019-02-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种低温背场磁体和高温超导单元交流损耗测量装置。该低温背场磁体包括非导磁间隔层,所述非导磁间隔层的中央设置有沿径向贯通的通孔;左侧低温超导线圈磁体;右侧低温超导线圈磁体;所述左侧低温超导线圈磁体包括M个依次同轴套接的线圈层Ri;所述左侧低温超导线圈磁体的线圈层Ri与所述右侧低温超导线圈磁体的线圈层Li对应地串接,组成合并线圈层Wi;其中,合并线圈层Wi与合并线圈层W(i+1)依次串接,组成整体线圈;使用时,所述整体线圈接入到直流电源的两侧,在所述通孔内产生预先设定强度的背场磁场。该低温背场磁体,磁场密度高,磁场强度调节方便。该高温超导单元交流损耗测量装置,测量简便、灵活、快速、准确。
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公开(公告)号:CN109342504A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811386639.2
申请日:2018-11-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本发明提供一种测量超导带材的失超恢复特性的装置和方法。所述装置和方法通过在可控冲击电源处并联一个恒流源,使冲击电流结束后由恒流源继续为超导带材加载电流,并通过数据控制单元同步测量超导带材两端的电压,由电压值判断超导带材是否恢复至超导态。所述装置和方法不需要对待测试超导带材样品作特殊处理,可以完全在实际应用环境下开展测试,而且由于结构简单,具有毫秒级的测量响应速度。
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公开(公告)号:CN108896794A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810882591.8
申请日:2018-08-06
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R1/04
CPC classification number: G01R1/0408
Abstract: 一种测量超导带材交流损耗的背景磁体装置,该背景磁体装置包括背场磁体支撑结构、旋转磁场线圈和交流电源以及所述超导带材的固定组件:低温储罐;旋转磁场线圈包括水平放置于所述背场磁体支撑结构同一水平面且彼此间相交120°的三对旋转磁场线圈,旋转磁场线圈的两端分别与所述交流电的一相连接;低温储罐为T形,位于所述背场磁体支撑结构的下端。本发明提供的背景磁体装置提供的旋转磁场的磁通密度的幅值和旋转速度可调,磁通密度可达0.8T~1T,适用于超导带材用于超导电机时的交流损耗检测;超导带材的固定装置采用T型设计,便于与背景旋转磁场的配合使用,且两个系统分别独立,不使用时互不影响。
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公开(公告)号:CN110598286B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN201910808938.9
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于电磁暂态仿真的超导电缆的建模方法,其特征在于,包括:建立超导电缆多状态电路仿真模型;根据电网故障对超导电缆的电气量的影响,通过简化所述超导电缆多状态电路仿真模型,建立电网或超导电缆故障的简化仿真模型;利用电磁暂态仿真软件与所述电网或超导电缆故障的简化仿真模型,搭建电磁暂态仿真的超导电缆模型,针对电网故障分析或超导电缆继电保护的需求,和传统超导电缆仿真模型在计算效率、关键电气量计算精度、多运行状态的连续切换方面存在的问题,根据电网故障分析要求,简化了超导电缆电路仿真模型,融入电磁暂态仿真模型中,以达到满足电网故障仿真分析的要求。
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公开(公告)号:CN119651701A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411567299.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安西电电力系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于飞轮阵列频率响应特性的惯量支撑控制方法和系统,包括:获取飞轮储能系统并网点的实时频率信号和实时系统功率;根据所述实时频率信号与额定值,确定源荷波动产生的实时频率偏差值;若所述实时频率偏差值超出电网死区约束,则飞轮储能系统根据所述实时频率信号,计算所述飞轮储能系统所在并网点的频率波动变化率;根据所述频率波动变化率,计算虚拟惯性时间常数;根据所述虚拟惯性时间常数和实时频率信号,计算所述飞轮储能系统参与惯量支撑的功率需求;基于所述轮储能系统参与惯量支撑的功率需求,对飞轮阵列频率响应特性聚合,确定控制飞轮阵列的动作。达到最大化利用灵活调节资源提升电网惯量支撑能力的技术效果。
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公开(公告)号:CN119315570A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411191888.1
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安西电电力系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于变下垂系数的飞轮储能一次调频优化控制方法及系统,属于飞轮储能技术领域。本发明方法,包括:建立电网频率波动后飞轮储能系统母线处的频率偏差模型;基于所述频率偏差模型,确定飞轮储能参与一次调频的功率需求;基于储能参与一次调频的功率需求,确定飞轮储能需达到的转速需求模型;基于所述转速需求模型,确定参与一次频率调节的飞轮储能动作深度,根据所述飞轮储能动作深度,对所述飞轮储能一次调频进行优化控制。本发明通过调整飞轮储能的实际动作深度,能有效利用灵活调节源提升电网的一次调频能力。
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公开(公告)号:CN112906268B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110177601.X
申请日:2021-02-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供一种YBCO高温超导单元失超电阻率的计算方法及系统,设计方法合理,失超拟合的精度和准确度更高,且方法简单通用性强、更容易实现,有助于提高超导单元的运行安全性和可靠性,所述方法包括,将YBCO高温超导单元整个通流过程划分为多个通流区间段;根据通流区间段的划分,计算每个节点处的电流密度,并得到各个通流区间段对应的电流密度范围;根据每个节点处的电流密度,分别得到由该节点划分通流过程后的初级电阻率函数;根据各个通流区间段的电流密度范围,将所有初级电阻率函数进行区间叠加得到超导层电阻率,然后将超导层电阻率与金属稳定层电阻率并联,等效得到YBCO高温超导单元失超电阻率。
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