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公开(公告)号:CN117878937A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311516141.4
申请日:2023-11-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种可切换拓扑结构的交直流柔性互联配电台区真型试验系统,包括:柱上变压器、低压台区柔性互联装置、光伏发电系统、电池储能系统、交直流可调负载、电能质量治理装置、低压电网模拟器;具备在4种网架拓扑结构下构建重载转供场景、失电支援场景、负载均衡场景、源荷转供场景、故障隔离场景以及电能质量治理场景的功能,以满足交直流柔性互联配电台区的真型试验需求,解决了特定网架下试验场景单一的问题。
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公开(公告)号:CN116794587A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310614738.6
申请日:2023-05-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种利用标准电容器测量低频电压互感器高压下误差的方法,包括:在预设低电压下将被测低频电压互感器与低频标准电压互感器连接成差值回路,测量低压比值误差和低压相位误差;在预设高电压下引入高压标准电容器和低压标准电容器,与被测低频电压互感器连接成等功率回路,测得第一电容比率和第一介损以及第二电容比率和第二介损;利用比较法测量高压电容电压系数、高压介质损耗电压系数、低压电容电压系数和低压介质损耗电压系数;利用电容轮换法测量低压电容比率测量误差、低压介质损耗测量误差、高压电容比率测量误差和高压介质损耗测量误差;根据上述参数计算被测低频电压互感器在预设高压下的高压比值误差和高压相位误差。
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公开(公告)号:CN116794582A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310594127.X
申请日:2023-05-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于测试配电网行波定位装置性能的方法及系统,属于电力系统自动化技术领域。本发明方法,包括:在行波定位装置接入配电网后,进行测试前参数调整,并针对所述行波定位装置进行通讯测试,以确定所述行波定位装置可正常通讯;检测所述行波定位装置是否能主动上报所述模拟配电网电流电压变化后的波形数据,若是,则采集所述波形数据;针对所述行波定位装置进行诊断测试,以获取所述行波定位装置上报的工频数据与行波数据;确定所述行波定位装置的性能。本发明能够有效的评估配网行波定位装置的实际性能,对于提升电网安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116718975A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310509071.3
申请日:2023-05-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 武汉理工大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种考虑温度影响的全光纤电流互感器仿真系统,并公开了具有考虑温度影响的全光纤电流互感器仿真系统的方法,其中考虑温度影响的全光纤电流互感器仿真系统至少包括光纤传感模块、调制模块、光电探测器模块、去直流模块、噪声模块、解调模块、积分模块和反馈模块,该模型能够替代传统的全光纤电流互感器仿真系统,并调整系统的参数,发现并分析相关因素对全光纤电流互感器频率特性的影响,提高对高频次和小幅值电流测量的准确性,同时引入温度参数影响的闭环全光纤电流互感器的仿真模型,开展FOCT在极端环境下的故障复现,分析温度引发故障的机理,制定针对FOCT极端环境故障的整改措施,提出提升方案。
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公开(公告)号:CN116359825A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310230000.X
申请日:2023-03-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种低频电流互感器试验装置及方法,所述装置包括:主控设备以及依次连接的前级开关柜、变频电源、升流变压器、标准电流互感器和电流互感器试品;主控设备,用于输出开关控制指令至前级开关柜;用于输出预设频率输出值至变频电源;用于输出预设电流输出值至升流变压器;用于获取标准电流互感器测量的实际电流和/或电流互感器试品的实际温度,并基于实际电流和/或实际温度确定试验结果;前级开关柜,用于根据开关控制指令调整前级开关柜中开关的分合闸状态;变频电源,用于根据预设频率输出值进行变频;升流变压器,用于控制输出电流至预设输出电流值;标准电流互感器,用于获取实际电流。
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公开(公告)号:CN113075580A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110220073.1
申请日:2021-02-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司
发明人: 李辉 , 陈江波 , 宁昕 , 刘日亮 , 万保权 , 戴敏 , 邵苠峰 , 杜砚 , 邱进 , 田野 , 刘一涛 , 程婷 , 吴雪琼 , 尹晶 , 毛安澜 , 陈尚 , 蔡胜伟 , 郭慧浩 , 何妍 , 陈程 , 国江 , 尹婷 , 姚涛 , 程磊 , 陈智伟 , 朱丝丝
IPC分类号: G01R31/52
摘要: 本发明公开接地故障间歇性电弧模拟装置及电弧处置设备验证方法。该装置,包括:上电极、下电极和电弧触发部件;在竖直方向上,所述上电极与所述下电极相对地设置,所述上电极与所述下电极之间形成有间隙;在所述间隙内填充有绝缘气体;在所述上电极与所述下电极之间的电势差不小于预先确定的数值时,或在所述上电极与所述下电极之间的间距不小于预先确定的数值时,若所述电弧触发部件位于所述间隙,则所述间隙内的绝缘气体被电离,间隙内产生电弧;若所述电弧触发部件移出所述间隙,则所述间隙内的绝缘气体失去电离,间隙内电弧熄灭。其使用可靠、调节方便、安全性高。
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公开(公告)号:CN112285492B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011610673.0
申请日:2020-12-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 邵苠峰 , 杜砚 , 陈江波 , 李辉 , 尹晶 , 郭慧浩 , 蔡胜伟 , 陈程 , 毛安澜 , 邱进 , 姜胜宝 , 陈尚 , 冯宇 , 吴士普 , 何妍 , 姚涛 , 陈志伟 , 程磊
摘要: 本发明公开了一种配电网接地故障试验系统及方法,包括:控制终端获取指示模拟多种结构的配电网网络下的接地故障试验中的选定接地故障试验的试验请求,基于所述试验请求生成第一配置数据并发送至所述配电网结构切换装置,基于所述试验请求生成第二配置数据并发送至所述接地故障试验装置;配电网结构切换装置根据所述第一配置数据将配电网网络切换为满足所述试验请求的配电网网络;接地故障试验装置根据所述第二配置数据将接地故障切换为满足所述试验请求的接地故障,以实现所述选定接地故障试验的模拟。基于本发明的方法和系统进行接地故障试验,具有良好的经济性和适用性,满足各类配网设备在不同配网环境下的考核和检测需求。
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公开(公告)号:CN108896220A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810264818.2
申请日:2018-03-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种用于对特高压解体式变压器绕组压紧力进行监测的装置,所述装置包括:压力传感器,所述压力传感器内嵌于绕组压板中,所述绕组压板压紧绕组,所述压力传感器用于检测所述绕组的压紧力,获取压紧力信号;光纤解调器,所述光纤解调器将所述压紧力信号转换为压紧力数据,并将所述压紧力数据发送至工控机;工控机,所述工控机用于对所述压紧力数据进行监测。本发明对特高压解体式变压器线圈/绕组的压紧力进行实时监测,当压紧力不足或松动时,将特高压解体式变压器绕组压紧状态对运行人员发出“预警、故障和急停”三个等级信号,从而避免发生机械故障,导致特高压解体式变压器停运。
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公开(公告)号:CN108896097A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810265732.1
申请日:2018-03-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01D21/02
CPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种用于对特高压解体运输单元进行监测的装置:解体运输单元工装,用于密封容纳解体运输单元;加速度传感器组,加速度组中的3个加速度传感器用于测量解体运输单元的纵向的加速度、横向的加速度、垂直方向的加速度数据;密度传感器,用于测量解体运输单元工装内部的气体密度数据;微水传感器,用于测量解体运输单元工装内部的气体微水含量数据;通过数据采集卡获取解体运输单元的气体微水含量数据;数据采集卡将获取的纵向的加速度数据、横向的加速度数据、垂直方向的加速度数据、气体密度数据、气体微水含量数据发送至工控机;工控机对数据进行监测。
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公开(公告)号:CN108766733A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810463385.3
申请日:2018-05-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种解体运输式特高压交流变压器现场干燥方法,包括:步骤s1:将移动式煤油气相干燥设备运输至解体运输式特高压变压器现场;步骤s2:在解体运输式特高压交流变压器油箱内部安装热电偶,用以监测油箱内部温度;步骤s3:在解体运输式特高压交流变压器油箱外部设置保温装置;步骤s4:在解体运输式特高压交流变压器下方设置顶升装置;步骤s5:将移动式煤油气相干燥设备通过管道与解体运输式特高压交流变压器油箱接口连接;步骤s6:运行移动式煤油气相干燥设备对解体运输式特高压交流变压器油箱进行干燥。与现有技术相比,本发明实施例提供的解体运输式特高压交流变压器现场干燥方法具有干燥周期短、干燥效率高、干燥彻底等优点。
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