一种含逆变型新能源电网的短路电流计算方法及装置

    公开(公告)号:CN114204564A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202210137389.9

    申请日:2022-02-15

    Abstract: 本发明公开一种含逆变型新能源电网的短路电流计算方法及装置,方法包括:利用潮流计算计算出发电机节点故障前的电压和注入电流;利用诺顿等值将电源等值成电流源,将负荷等值成阻抗,建立发生三相对称短路故障后的等效电路模型,计算导纳矩阵;对系统节点按发电机节点、负荷节点和新能源接入节点进行分类,列写电流电压方程;通过ward等值消除新能源节点外的节点,得到新能源节点的注入电流和电压的线性关系;联立新能源节点电压和电流的非线性分段表达式,通过迭代法求解新能源故障时的电流和电压,进而求取故障短路电流。适用于多个逆变型新能源接入电网时的三相对称短路电流计算,计算精度高,运算时间短,契合当前电力系统的需求。

    一种光伏发电并网联络线纵联保护方法及系统

    公开(公告)号:CN113437732B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111002414.4

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开一种光伏发电并网联络线纵联保护方法及系统,方法包括:判断三相中的某一相电流突变量是否满足第一条件或零序电压是否满足第二条件;若三相中的某一相电流突变量满足第一条件或零序电压满足第二条件,则启动纵联保护,并延时选取预设时间段的数据窗,按相分别计算联络线光伏侧和联络线系统侧的电流之和、电压之和;对各相联络线光伏侧和联络线系统侧的电压之和进行零序补偿后求取其导数,并基于各相联络线光伏侧和联络线系统侧的电流之和计算各相相关系数;将计算得到的各相相关系数与整定门槛值进行比较,并基于比较结果执行相对应的保护动作。实现了在不同故障位置发生不同故障类型情况下,均能准确动作。

    一种光伏发电并网联络线纵联保护方法及系统

    公开(公告)号:CN113437732A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202111002414.4

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开一种光伏发电并网联络线纵联保护方法及系统,方法包括:判断三相中的某一相电流突变量是否满足第一条件或零序电压是否满足第二条件;若三相中的某一相电流突变量满足第一条件或零序电压满足第二条件,则启动纵联保护,并延时选取预设时间段的数据窗,按相分别计算联络线光伏侧和联络线系统侧的电流之和、电压之和;对各相联络线光伏侧和联络线系统侧的电压之和进行零序补偿后求取其导数,并基于各相联络线光伏侧和联络线系统侧的电流之和计算各相相关系数;将计算得到的各相相关系数与整定门槛值进行比较,并基于比较结果执行相对应的保护动作。实现了在不同故障位置发生不同故障类型情况下,均能准确动作。

    断路器状态评价方法
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108828438B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810347902.0

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种断路器状态评价方法,首先利用断路器合闸电流曲线的特征时间点构成表征断路器特征的待测数据;然后获取故障断路器据并根据故障类型,划分三个故障数据簇。根据大数据聚类思想,计算待测数据和故障数据簇相对邻近度,将设备状态划分为健康状态、潜伏故障状态或故障状态;在此基础上判断故障设备的故障类型,并基于故障类型关联权重计算健康设备的健康得分,通过时间序列相似性分析方法获取潜伏故障设备的预测故障发展时间,能够较准确地预测其向故障状态转化的时间,可在故障发生前发现设备的隐藏风险,有利于及早发现和解决设备隐患。

    一种高强高导铜合金线材及其制备方法

    公开(公告)号:CN112030030A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010784254.2

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种高强高导铜合金线材,属于电工材料领域,线材中含有以下质量分数的原料:银0.1~1.5wt%,钴0.1~1wt%,余量为铜和不可避免杂质,其中,银、铜和钴的纯度均不低于99.99%,线材晶粒组织中含有孪晶;本发明还公开了高强高导铜合金线材制备方法,包括将铜、银和钴进行熔炼、浇铸,挤压,然后在-300~-100℃和0.5~5T磁场下进行拉丝,最后经退火处理,得到铜合金导电线材。本发明的有益效果是充分利用铜、银和钴三种的优点,在磁场和低温变形的共同作用下诱导大量孪晶的聚集与生长,形成孪晶强化;同时由于共格孪晶界对电子的散射能力极小,因此保持了铜合金线材较高的导电性,也具有较高的强度。

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