三相不对称换流器运行参数测定方法、系统、装置及介质

    公开(公告)号:CN111913067A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010758599.0

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种三相不对称换流器运行参数测定方法、系统、装置及介质,该方法获根据换相电压基波和三次谐波正负序分量计算各换流阀的换相电压过零点偏移量,根据过零点偏移量与触发角指令值的关系修正各换流阀触发角得到实际触发角和导通延迟角;提取直流电流的直流分量和二次谐波分量,根据实际触发角、过零点偏移、交流侧换相电压基波和三次谐波的正负序分量以及直流侧电流的二次谐波分量计算得到各换流阀的换相角;根据各换流阀的实际触发角、导通延迟角和换相角确定换流器开关函数模型进而得到换流器运行参数。本发明考虑了交直流两侧的谐波对换相过程的影响,提高了换流器开关函数模型的精度,可广泛应用于高压直流输电技术领域。

    一种35kV电容式电压互感器铁磁谐振仿真模型

    公开(公告)号:CN106205306B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610508575.3

    申请日:2016-06-29

    IPC分类号: G09B23/18

    摘要: 本发明公开了一种35kV电容式电压互感器铁磁谐振仿真模型,其包括两组电容器、35kV交流母线、三相交流电压源、电容式电压互感器、以及铁磁谐振判断模块和自动消谐装置,其中:每组电容器均通过对应的断路器接入35kV交流母线,所述三相交流电压源接入35kV交流母线;所述35kV交流母线为三相交流母线,且每一相交流母线均对应接入一铁磁谐振判断模块、电容式电压互感器和自动消谐装置;当发生铁磁谐振时,同时使两个脉冲发生器产生正脉冲电流,投入阻尼电阻;当铁磁谐振消失后,使两个脉冲发生器以一定的时间间隔产生负脉冲电流,先后退出阻尼电阻。本发明能对真实电力系统中铁磁谐振的发生条件进行模拟,找到抑制铁磁谐振的最佳控制策略。

    管道系统的异常监测方法和异常监测系统

    公开(公告)号:CN113701802B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202110789308.9

    申请日:2021-07-13

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本申请涉及一种管道系统的异常监测方法和异常监测系统。所述方法包括:监测管道系统中各管道的水位信息和/或障碍物信息;根据各管道的水位信息和/或障碍物信息,对各管道的排水状态进行分析,确定各管道的状态分析结果;若状态分析结果中存在任一管道的排水状态发生异常,确定管道系统存在异常。也即是,通过对各管道的水位信息进行分析,确定各管道的积水情况;对各管道的障碍物信息进行分析,确定各管道是否发生堵塞;通过对各管道的水位信息和障碍物信息进行分析,确定各管道排水状态。如此,可以对管道系统进行实时监测,进而准确且及时地确定排水异常。

    一种换流站CT配置死区检查的自动检验方法

    公开(公告)号:CN114137337B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111362874.8

    申请日:2021-11-17

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种换流站CT配置死区检查的自动检验方法,包括以下步骤:建立3/2断路器接线拓扑模型;配置500kV完整串原则;根据配置原则,建立单侧电流互感器、中开关双侧电流互感器和双侧电力互感器的配置顺序表;建立220kV典型拓扑模型;选择相应电压等级及配置,自动生成CT现场记录表;现场根据表格校核CT,并记录顺序编号;记录的表格导入系统,进行校核。本发明通过建立不同电压等级的拓扑模型,建立CT二次绕组的顺序编号,并制定现场记录表格,通过现场记录和模型书序进行比对,快速得出CT编号的顺序是否正确,并将正确数据存储数据库,提高了CT死区校核的工作效率,并为后续数据分析提供了基础数据库。

    换流站交流滤波器开关诊断方法

    公开(公告)号:CN114152290B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111498947.6

    申请日:2021-12-09

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本申请涉及一种换流站交流滤波器开关诊断方法。该方法包括:通过图像识别技术实现对交流滤波器开关分合闸的位置指示、六氟化硫压力及弹簧储能的实时监测。在开关分合时,通过声音传感器采集现场声音信号,对交流滤波器开关分合闸时间进行计算,实现交流滤波器分合闸时间的监测。在开关分合时,对机构箱开关电机的位置、机械连杆的位置、分合闸线圈是否通电、机构箱底部、开关分合闸位置指示牌、六氟化硫压力表数值及弹簧储能指示标识开展动态监测,实现交流滤波器开关自动运维,从而确保交流滤波器开关正常运行,确保直流系统稳定运行。若出现机械连杆、开关电机过冲及分合闸线圈松脱等异常状况能够及时发现,从而提高了换流站运行的智能化水平。