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公开(公告)号:CN115825155A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211435198.7
申请日:2022-11-16
Applicant: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力工程接地防腐蚀技术领域,尤其涉及一种综合评价电力接地腐蚀的方法及装置。综合评价电力接地腐蚀的方法,包括以下步骤:对土壤样品的第一宏观参数组与第二宏观参数组中的每个参数进行打分,获得对应的分值;对每个参数所对应的分值求和,获得评分结果;通过预设的腐蚀率与评分结果的对应关系,确定土壤样品的腐蚀率;通过接地电位差、入地交流电流强度、入地直流电流强度与第一、第二、第三腐蚀率增加值的关系确定接地体的第一、第二、第三腐蚀率增加值,并与土壤样品的腐蚀率进行求和,获得接地体腐蚀情况的最终评价结果;本发明能够将土壤自身的腐蚀性质与输变电领域的接地特点相结合,使得评价结果更加准确、更加贴近真实工况。
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公开(公告)号:CN113326613B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110570709.5
申请日:2021-05-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于实测数据的变电站雷电过电压仿真计算方法及装置,所述方法包括:采集变电站进线段预设范围内的数据;根据所述数据在电磁暂态程序中建立包含导线冲击电晕模型的雷电过电压仿真计算模型;在所述雷电过电压仿真计算模型中采用预设的绕击雷电流对进线段导线进行绕击的模拟,得到变电站绕击过电压水平;在所述雷电过电压仿真计算模型中采用预设的反击雷电流对进线段杆塔塔顶进行反击的模拟,得到变电站反击过电压水平;根据所述变电站绕击过电压水平和所述变电站反击过电压水平,确定所述变电站的雷电过电压水平。本发明能够使变电站雷电过电压仿真计算结果更准确,从而可以有效确保变电站设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111740349B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010423603.8
申请日:2020-05-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种配电网的架空地线配置方法,包括:在目标配电线路区域上方设置主架空地线;确定所述目标配电线路区域的易击路段;其中,所述易击路段表示容易遭受雷击或已发生过雷击故障的线路段;确定位于所述易击路段中的易击杆塔;其中,所述易击杆塔表示容易遭受雷击或已发生过雷击故障的线路杆塔;在所述易击杆塔的位置,增设与所述主架空地线不同方向的分流架空地线。本发明还公开了相应的配电网的架空地线。采用本发明实施例,能有效减少通过主架空地线的雷电流值,从而降低配网变压器的损坏概率,提高配网变压器的防雷性能,提高配电网供电的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN112946375A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110084987.X
申请日:2021-01-21
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种可测量转移电荷的避雷器监测装置,包括:电压采集模块、电荷采样模块、信号触发单元、高速模拟转换器、微处理器;电压采集模块用于获取避雷器的第一电压信号;电荷采样模块用于将第一电压信号进行衰减、整流处理,得到第二电压信号;信号触发单元用于根据第一电压信号产生微处理器的中断信号;微处理器用于根据中断信号,控制高速模拟转换器的工作状态;高速模拟转换器用于将第二电压信号转换为第三电压信号;微处理器还用于根据第三电压信号以及高速模拟转换器的工作时长,计算避雷器转移的电荷量。通过对电荷量的测量来监测避雷器工作时吸收能量的大小,从而能够准确判断避雷器的运行状态,进而提高交流输电系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112803344A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110011807.5
申请日:2021-01-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02G13/00
Abstract: 本发明公开了一种新建配电网的雷电防护配置方法,通过确定所述新建配电网中每一配电线路所处区域的雷区等级和配电网设备重要程度等级;根据所述配电线路所处区域的雷区等级和配电网设备重要程度等级,确定所述配电线路的雷电防护等级;根据所述配电线路的雷电防护等级,为所述新建配电网的每一配电线路配置相应的雷电防护措施。采用本发明实施例,能有效提高新建配电网的雷电防护措施的有效性和针对性,提高防雷工作的效率和经济效益。
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公开(公告)号:CN112731076A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011503126.2
申请日:2020-12-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了基于过电压下绝缘闪络率的预警方法,包括:根据戴维南定理将南方电网系统等值到预定网络的各变电站对应母线,得等值电源;收集预定网络中所有输电线路的导地线参数、杆塔型号和线路换位情况,建立输电线路仿真模型,并形成包括电源、输电线路、电厂发电机和断路器的完整电磁暂态仿真模型;基于完整电磁暂态仿真模型,分别计算得到断路器合闸和单相重合闸时目标输电线路上的过电压分布情况,进一步计算得两种工况下的三相全线总闪络率;当两种工况下的三相全线总闪络率都小于预设阈值时,生成第一预警信息。本发明实施例能更加合理地指导操作过电压防护,以减少不必要的合闸电阻的添加,避免开关可靠性的降低,减少投资。
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公开(公告)号:CN112213564A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011023500.9
申请日:2020-09-25
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
Abstract: 本发明公开了一种铁路土壤电阻率测量方法、装置及可读存储介质,所述方法包括:将全部测试电极布置在与所述铁路综合接地系统垂直的方向上,使最近的测试电极与铁路综合接地系统之间的距离不小于极间距离;对土壤结构测量进行模拟测量计算;根据模拟测量计算结果,确认所述最近的测试电极与所述铁路综合接地系统之间的布置距离;根据所述确认的布置距离,测量得到实际待测铁路土壤在所述对应的测试布置下的视在土壤电阻率;根据所述测量得到的视在土壤电阻率,反演得到所述待测铁路土壤的结构。采用本发明实施例,能够有效解决现有技术中铁路综合接地系统对土壤电阻率测量影响过大的问题。
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公开(公告)号:CN112036005A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010706802.X
申请日:2020-07-21
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 刘宇 , 祁汭晗 , 廖民传 , 刘刚 , 屈路 , 胡上茂 , 蔡汉生 , 贾磊 , 邹宇 , 邓杰 , 冯瑞发 , 张义 , 胡泰山 , 杨森 , 黄柏 , 刘浩 , 梅琪 , 施健
IPC: G06F30/20 , G01R19/165 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种雷电感应电压的计算方法,适用于配置有架空地线的配电网系统,包括:建立所述架空地线上的雷电通道模型,以计算所述架空地线的导线端口处的感应电压;其中,所述导线端口处的感应电压中包括了有损大地影响的有损分量;根据所述架空地线的导线端口的感应电压,计算所述导线端口的等效电压源,采用EMPT软件建立所述架空地线的雷电感应电压模型,以计算所述架空地线的雷电感应电压。本发明还公开了相应的装置,实施本发明,其能够有效地考虑有损大地对空间电磁耦合的影响,更加精准地计算感应雷造成的架空地线的雷电感应过电压,可供配电网建设和运行参考。
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公开(公告)号:CN114883890B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210582289.7
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 卢文浩 , 胡上茂 , 景茂恒 , 刘刚 , 彭翔 , 贾磊 , 肖翔 , 廖民传 , 崔彦捷 , 张义 , 黎卫国 , 冯瑞发 , 胡泰山 , 吴泳聪 , 梅棋 , 刘浩 , 祁汭晗
Abstract: 本发明涉及接地极技术领域,公开了接地极导流中心终端塔和引流电缆间的连接方法及结构。本发明对于通过主电缆连接导流中心终端塔和引流电缆的接地极,将主电缆一端的外保护层至内绝缘层进行逐层剥离,形成台阶状断面,并将台阶状断面处露出的导体层与连接有所述引流电缆的金属连接板连接,将主电缆的另一端连接至导流中心终端塔;本发明改进了接地极导流中心终端塔和引流电缆间的连接结构,提升铠装层与主电缆直接的沿面绝缘能力,有效解决接地极主电缆铠装层的环流问题。
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公开(公告)号:CN119891100A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411752381.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力保护技术领域,公开了一种强电磁脉冲保护装置及其控制方法,根据多个不同的高功率电磁环境下的目标线缆的应力参数变化,确定目标线缆在多种高功率电磁环境下的应力概率分布,从而确定目标线缆的应力保护阈值,并实时监测目标线缆的实时应力变化,并对比实时应力变化与所述应力保护阈值的大小,生成脉冲保护响应信号,当接收到脉冲保护响应信号时,则述目标线缆的耦合电压进行滤波,从而利用目标线缆在多种高功率电磁环境下的应力概率分布优化应力保护阈值,从而能够及时对HPEM进行防护响应,避免电力系统容易受到HPEM伤害,提高电力系统的运行可靠性。
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