一种直流偏磁影响评估范围的确定方法

    公开(公告)号:CN106202704A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610533851.1

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 本发明涉及一种直流偏磁影响评估范围的确定方法,用于确定需要进行直流偏磁影响评估的变电站,其特征在于,所述方法包括下列步骤:建立土壤模型和接地极模型;根据建立的土壤模型和接地极模型进行地表电位分布计算;根据得到的地表电位分布,确定评估范围半径R;根据确定的评估范围R,确定需要进行直流偏磁影响评估的变电站。与现有技术相比,本发明具有有效确定需要进行直流偏磁影响评估的变电站、减小计算量、减少建模复杂性以及避免遗漏等优点。

    一种城区10kV配电线路差异化防雷方法

    公开(公告)号:CN104682305A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510057124.8

    申请日:2015-02-03

    CPC classification number: H02G7/00

    Abstract: 本发明涉及一种城区10kV配电线路差异化防雷方法,所述方法包括以下步骤:步骤1:获取典型城区10kV配电线路的电气参数、线路区域雷电参数和线路周围建筑物信息;步骤2:进行典型城区10kV配电线路雷击风险评估;步骤3:根据雷击风险评估结果、线路雷击故障统计和差异化防雷原则,设计城区10kV配电线路差异化防雷方案;步骤4:评估城区10kV配电线路差异化防雷方案的防护效果,来确定最终采用的差异化防雷措施。与现有技术相比,本发明提出的城区10kV配电线路差异化防雷方法,能够根据经济型、阻塞型和疏导型的差异化防雷原则,有针对性的进行城区10kV配电线路差异化防雷。

    中高频操作冲击电压下CVT内外部结构的等效电路模型

    公开(公告)号:CN119578330A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411622824.2

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明涉及一种中高频操作冲击电压下CVT内外部结构的等效电路模型,包括:包括CVT内部结构的等效电路子模型和其与连接的CVT外部结构的等效电路子模型,CVT内部结构的等效电路子模型包括电容器等效电路单元、补偿电抗器等效电路单元、中间变压器等效电路单元、阻抗器等效电路单元,电容器等效电路单元分别与补偿电抗器等效电路单元、中间变压器等效电路单元和CVT外部结构的等效电路子模型连接,补偿电抗器等效电路单元分别与电容器等效电路单元和中间变压器等效电路单元连接,中间变压器等效电路单元与补偿电抗器等效电路单元和阻抗器等效电路单元连接。与现有技术相比,本发明具有有效模拟CVT面向操作过电压下的电气行为等优点。

    一种基于电压暂态扰动量的换相失败抑制方法及系统

    公开(公告)号:CN119482635A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411497545.8

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于电压暂态扰动量的换相失败抑制方法及系统,所述方法包括以下步骤:利用暂态电压在线监测装置获取高压直流系统的电压信号,得到电压暂态扰动量;根据高压直流系统的结构参数,搭建电磁暂态故障仿真模型,根据故障仿真结果设定电压暂态扰动量的触发阈值ΔUm_ref;实时监测交流母线电压,求取电压暂态扰动量的最大值ΔUm;根据电压暂态扰动量的最大值ΔUm与触发阈值ΔUm_ref的大小关系,调整换流阀的触发角度,使得高压直流系统正常换相。与现有技术相比,本发明对高压直流输电系统的换相失败事件具有良好的抑制效果。

    晶闸管与IGBT串联系统的性能测试设备及测试方法

    公开(公告)号:CN119471278A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411590849.9

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种晶闸管与IGBT串联系统的性能测试设备及测试方法,其中,测试设备包括:组合波发生器,输出端连接至串联系统,其中,串联系统包括串联连接的晶闸管和IGBT模组;分压器,与串联系统并联;电流传感器与串联系统串联;示波器,输入端分别与分压器的输出端,以及电流传感器的输出端连接;IGBT触发器,输入端连接分压器的输出端,输出端连接IGBT模组的信号输入端控制IGBT模组的通断;组合波发生器被配置为:当IGBT模组断开时产生并向串联系统发送冲击电压信号,当IGBT模组导通时产生并向串联系统发送冲击电流信号。与现有技术相比,本发明具有可以缩小体积以及简化后续信号处理等优点。

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