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公开(公告)号:CN110261732A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910479464.8
申请日:2019-06-03
Abstract: 公开了一种基于电流磁场的三相输电线路参数测量方法。所述方法包括:布置多个磁场传感器,以获取所述多个磁场传感器的位置处的磁场强度测量值;根据安培环路定律获取所述多个磁场传感器的位置处的磁场强度理论值,其中所述磁场强度理论值与所述三相输电线路的电流和位置相关;根据所述多个磁场传感器位置处的磁场强度测量值和理论值,构建优化函数,其中所述优化函数与所述输电线路的电流幅值、相位以及所述三相输电线路的位置相关;以及采用启发式优化算法求解所述优化函数以获取所述三相输电线路的电流和位置。
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公开(公告)号:CN108020704B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201711208012.3
申请日:2017-11-27
Applicant: 清华大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明提出一种基于反卷积的雷电基底电流反演方法,属于电工领域中雷电监测技术领域。该方法首先通过测量得到磁场测量点的磁场数据,然后根据磁场与雷电基底电流的关系计算得到雷电基底电流的反演系数向量,最后通过反卷积反演方法,反演得到雷电基底电流。本发明克服了雷电基底电流直接测量难以获得这一不足,适用范围广,有助于电力系统采用更有效的防雷防护措施。
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公开(公告)号:CN106841942B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710032007.5
申请日:2017-01-17
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 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开一种获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强的方法,采用接地棒与圆筒形回流电极结构测试,通过测量接地棒与回流电极之间土壤的电阻随施加的冲击电压的变化曲线,使用变化曲线的斜率推导出电离放电的起始电压,并通过电磁场理论获得相应接地体周围土壤电离放电起始场强。由于通过接地棒与圆筒之间土壤的电阻变化获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强,结果更客观;由于采用接地棒与圆筒结构测试,接地棒表面场强更均匀。本发明能够用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN106556808B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201611025512.9
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
Abstract: 本发明涉及静态特征优化技术领域,公开了一种基于传感方向的磁阻静态特性优化方法。具体包括以下步骤:步骤1、将易轴偏置场、难轴偏置场设置为恒定值,设置传感方向的取值获取传感曲线;步骤2、选取特定的磁场测量范围的最大值hFM,将传感曲线经过目标函数优化,获取灵敏度k、偏置b和绝对误差Err;步骤3、选取不同的磁场测量范围的最大值hFM,重复步骤2;步骤4、选取不同的传感方向的取值,重复步骤1‑3,获取在同一个二维坐标的N条绝对误差Err与磁场测量范围的关系曲线;步骤5、根据所述二维坐标获取特定磁场测量范围和特定的易轴偏置场、难轴偏置场下使得绝对误差最小的传感方向相应值。通过调节传感方向,获取更大的线性区域。
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公开(公告)号:CN110058081A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201811345557.3
申请日:2018-11-13
Applicant: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种电压和电流引线电磁耦合的消除方法,包括如下步骤:S1:测量不同相同极间距下,不同频率点的电压数据及电流数据;S2:根据影响因素耦合分析所述电压数据及所述电流数据;S3:获得实际需要的电压测量数据及电流测量数据。与现有技术相比,本申请具有如下优点:1.利用垂直布线和增大引线距离的方式,不仅可以削弱大部分的耦合分量,实验进行采用此方式也易于进行。2.采用消耦计算的方式,考虑的因素较为全面,可以针对不同的影响因素进行消耦计算。
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公开(公告)号:CN106950456B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710384009.0
申请日:2017-05-26
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请公开了一种基于人工短路实验的变电站接地网性能评估方法,包括:在第一时间和第二时间分别将待评估变电站的一个测试杆塔上任一相线路与测试杆塔的塔身短接;分别测量第一时间、第二时间对应的待评估变电站经测试杆塔的架空地线流入的总进站电流,待评估变电站其他杆塔的架空地线流出的总出站电流和待评估变电站的变压器中性点电流;计算第一时间下的接地网初次分流系数和在第二时间下的接地网再次分流系数;判断接地网再次分流系数相对接地网初次分流系数的变化率是否小于预设变化率阈值;如果小于预设变化率阈值,则判定待评估变电站的接地网性能满足接地要求。本申请提供的评估方法简单、容易实现,不需测量接地电阻,可靠性高。
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公开(公告)号:CN106771930B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710039258.6
申请日:2017-01-17
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 , 中国电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开一种用于观测接地棒周围土壤冲击放电特性的装置及方法,装置包括回流电极和被试接地棒;回流电极采用同轴金属圆筒结构,回流电极,分三段:两端是对称布置的均压段,中间直线段为测试段;均压段包括依次连接的均压环、四分之一圆弧段和均压直线段;均压直线段与测试段之间通过绝缘圆筒隔开;回流电极轴心放置被试接地棒,被试接地棒与回流电极之间填充土壤;均压段和测试段各通过一条接地线相互连接,最后通过接地线接地;雷电冲击发生器高压输出端接在被试接地棒上,低压输出端接在回流电极的接地线上。利用本发明能够获得土壤中线‑板间隙放电下的电压、电流关系,用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN109672160A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811380885.7
申请日:2018-11-20
Applicant: 清华大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02H9/04
CPC classification number: H02H9/04
Abstract: 一种特高压变电站雷电侵入过电压的限制方法,其机理为消耗开关操作时系统中的能量,防止其震荡形成高幅值的过电压,包括采用断路器合闸电阻直接消耗其能量、改进避雷器的性能将过电压限制在更低的水平、采用避雷器沿线分布的方式限制线路中部的操作过电压值,所述采用断路器合闸电阻直接消耗其能量、改进避雷器的性能将过电压限制在更低的水平同时实施。其有益效果是:可以在很大程度上改变特高压系统的绝缘配合规则:操作过电压不再成为关键性的问题,变电站内与操作过电压相关绝缘要求可以显著降低,而同时避雷器也将成为限制操作过电压的主要装置。这些都将极大的改变特高压系统的设计与建设,并产生重大的经济与社会价值。
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公开(公告)号:CN109659107A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811434756.1
申请日:2018-11-28
Applicant: 清华大学 , 西安西电避雷器有限责任公司
Abstract: 一种提高氧化锌压敏电阻通流容量的新型无机侧面高阻层制备工艺,将配好的原料经混合和加热溶解,制成均匀的溶液,并在电阻片成型后直接涂覆在电阻片的侧面,其特征在于,包括原料配制步骤、球磨混合步骤、喷雾干燥步骤、压制成型步骤、烧结步骤、涂覆步骤、成片步骤,所述原料配制步骤、球磨混合步骤、喷雾干燥步骤、压制成型步骤、烧结步骤、涂覆步骤依次进行。其有益效果是:选择在成型后上高阻层,减少了原来因预烧收缩率不一致带来的釉层厚度的波动,工艺上更稳定。
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公开(公告)号:CN109485406A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811436009.1
申请日:2018-11-28
Applicant: 清华大学 , 西安西电避雷器有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B41/87 , H01C17/06
CPC classification number: C04B35/453 , C04B35/62222 , C04B41/009 , C04B41/505 , C04B41/87 , C04B2235/3279 , C04B2235/3293 , C04B2235/3294 , C04B2235/3298 , C04B2235/3409 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/6567 , H01C17/06 , C04B41/5027 , C04B41/5049 , C04B41/4539 , C04B41/0072
Abstract: 一种提高氧化锌压敏电阻2ms方波通流的新型液体侧面高阻层制备工艺,将配好的原料经混合和加热溶解,制成均匀的溶液,并在电阻片成型后直接涂覆在电阻片的侧面,其特征在于,包括原料配制步骤、球磨混合步骤、喷雾干燥步骤、压制成型步骤、烧结步骤、涂覆步骤、成片步骤,所述原料配制步骤、球磨混合步骤、喷雾干燥步骤、压制成型步骤、烧结步骤、涂覆步骤依次进行。其有益效果是:选择在成型后上高阻层,减少了原来因预烧收缩率不一致带来的釉层厚度的波动,工艺上更稳定。
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