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公开(公告)号:CN110797898A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911063346.5
申请日:2019-10-31
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本申请涉及一种特高压直流多馈入系统换相失败预防控制方法及系统,在交流系统发生故障后,距离交流故障点电气距离较近的逆变阀组的换相失败预防控制提前触发较大,可能导致距离交流故障点电气距离较远的逆变阀组发生换相失败。本申请的采用协调控制的方式,根据故障远区逆变阀组的关断角下降值自适应地调节故障近区逆变阀组的换相失败预防协调控制输出,从而达到避免故障远区逆变阀组发生换相失败的效果。
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公开(公告)号:CN110783943B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911042447.4
申请日:2019-10-30
申请人: 华中科技大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于多馈入直流系统的连续换相失败抑制方法及装置,属于电力系统领域,根据关断角实测值,检测逆变阀组发生换相失败;预设延时时间后,当前时刻进入换相失败恢复阶段,则获取有效的触发控制信号;根据有效触发控制信号,输出转换信号;VDCOL控制器从DC‑VDCOL控制转换为AC‑VDCOL控制;根据直流电压和换相电压,输出持续时间信号;判断持续时间信号是否有效,若有效,则继续保持AC‑VDCOL控制;否则,输出切回信号;根据切回信号,VDCOL控制器从AC‑VDCOL控制切换为DC‑VDCOL控制。本发明可有效抑制多馈入直流系统的连续换相失败导致故障恢复时间较长的问题。
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公开(公告)号:CN110783943A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911042447.4
申请日:2019-10-30
申请人: 华中科技大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于多馈入直流系统的连续换相失败抑制方法及装置,属于电力系统领域,根据关断角实测值,检测逆变阀组发生换相失败;预设延时时间后,当前时刻进入换相失败恢复阶段,则获取有效的触发控制信号;根据有效触发控制信号,输出转换信号;VDCOL控制器从DC-VDCOL控制转换为AC-VDCOL控制;根据直流电压和换相电压,输出持续时间信号;判断持续时间信号是否有效,若有效,则继续保持AC-VDCOL控制;否则,输出切回信号;根据切回信号,VDCOL控制器从AC-VDCOL控制切换为DC-VDCOL控制。本发明可有效抑制多馈入直流系统的连续换相失败导致故障恢复时间较长的问题。
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公开(公告)号:CN114133236A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111468009.1
申请日:2021-12-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/88 , H01C7/112 , H01C17/28 , H01C17/30
摘要: 本发明公开了一种基于化学沉附法的氧化锌压敏电阻制备方法,包括以下步骤:S1、用乙二醇溶解称量好的原料形成混合溶液,向其中滴入NaOH溶液,得沉淀,沉淀过滤、洗涤;S2、将沉淀放入干燥机中干燥,干燥后研磨,过60目筛;S3、向沉淀中后加入聚乙烯醇水溶液,混合、烘干,研磨过60目筛后造粒;S4、向造粒后的粉料中喷去离子水,摇匀、静置,压片;S5、将压片烧结,冷却至室温,得样品;S6、将样品细磨后置于超声清洗机超声清洗,烘干;S7、在烘干后的样品表面涂覆金电极,得所述氧化锌压敏电阻。本发明制备方法有效实现了ZnO粉体与掺杂金属氧化物的均匀混合,从而使ZnO压敏电阻在微观晶粒结构更均匀,电学性能更优越,能够满足特高压电网的发展需求。
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公开(公告)号:CN110211040B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201910362558.7
申请日:2019-04-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06T3/40
摘要: 本申请涉及一种基于权值的点云压缩方法和装置,通过考虑到点与其邻近域内的点的关系,赋予每个点一权值,权值反应点云的疏密情况,在点密集的地方,权值相对较小,在点稀疏的地方,权值相对较大,压缩掉权值较低的点,从而在压缩度相同时,能够提高保真度,并且提高压缩效率。
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公开(公告)号:CN113471965B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110734667.4
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种确定大区域电网建模边界的方法、装置、设备和介质,首先构建输电线对管道的持续干扰分析模型,获得饱和平行长度,在饱和平行长度下计算获取干扰电压和输电线路与管道间距间的关系;根据实际管道腐蚀和人身安全需求确定所需考虑的最小持续干扰电压分量阈值,进而获得不同电压等级、导线排列方式下的输电线路干扰范围,即大区域电网对管道持续干扰分析的建模边界。本发明考虑了整个电网对管道的持续干扰;可以定量分析截断边界所带来的误差;误差可控。
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公开(公告)号:CN114113384A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111386911.9
申请日:2021-11-22
申请人: 国网河南省电力公司平顶山供电公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种电力变压器本体与有载分接开关一体化色谱在线监测装置,所述装置内置于不锈钢外壳中,包括变压器本体色谱检测组件、有载分接开关色谱检测组件、微处理组件和电源模块。监测时,首先在变压器本体或有载分接开关色谱检测组件中通过油气分离模块将油样油气分离,使用气体检测模块检测分离出来的气体组分,再由过滤模块将油样过滤后输入变压器本体和有载分接开关中,实现全油循环;而后运用微处理组件中的数据处理模块对信号进行优化处理,最后通过数据传输模块将数据传输至云平台。本装置采用不锈钢外壳,具有抗干扰能力强和耐腐蚀性强的优点,同时运用物联网技术将数据接入云平台,实现了运行状态实时监测的目标。
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公开(公告)号:CN113088384A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110516739.8
申请日:2021-05-12
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 广西大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C11B3/06 , C11B3/00 , C10M177/00
摘要: 本发明公开了一种基于短时超声分散技术的间歇式植物绝缘油精炼工艺,包括以下工序:a)碱炼脱酸;b)真空脱色、脱臭;c)萃取脱酸;d)真空过滤;e)干法分提。本发明采用机械搅拌与超声分散相结合的真空过滤方式,通过合理设置超声参数,有效避免了因能量过大导致植物绝缘油裂解产生CH4、C2H4等可燃有机气体的问题;通过对干法分提过程中结晶参数的合理设置,结合短时超声分散处理,有效降低植物绝缘油中高熔点甘油酯和蜡的含量,显著提升植物绝缘油低温特性;本发明不同工艺阶段均采用短时超声分散技术,有效提高了植物绝缘油精炼效果,简化了工艺流程,降低了生产成本,制备的植物绝缘油综合性能优良,技术优势显著,易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN113065421A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110293667.5
申请日:2021-03-19
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司检修公司 , 国网河南省电力公司濮阳供电公司 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种充油设备多源光学火灾探测方法及系统,使用传感单元采集充油设备的视频信号、紫外信号和红外信号;将所述视频信号上传至图像处理单元,基于从视频信号逐帧提取采集的图像判断充油设备中是否存在火焰信号;将紫外信号和红外信号上传至信号处理单元,分别进行滤波、放大预处理;当分别基于预处理后的紫外信号和红外信号均判断充油设备产生光信号,且同时判断充油设备中存在火焰信号;将充油设备实时数据,与当前同一时刻的历史数据进行比对,不超过设定阈值时,判断充油设备发生火灾,并触发火灾报警。本发明利用光学设备的高灵敏度、高抗干扰能力,避免传统感温,感烟传感器造成的误判、误动作,实现对大型充油设备火焰探测与预警。
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公开(公告)号:CN113009298A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110225468.0
申请日:2021-03-01
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: GIS设备局部放电特高频与超声波联合检测系统,包括:GIS外壳、高压导体、特高频传感器、超声波传感器、容器、信号采集单元和局部放电缺陷单元;GIS外壳包括手孔或盖板,GIS外壳形成试验腔体;高压导体设置在GIS外壳内部,与GIS外壳同轴,高压导体与GIS外壳之间填充有绝缘气体;超声波传感器与特高频传感器设置在同一个容器内部;容器的一端为开口,形成传感器容纳腔,开口处可拆卸地连接至手孔或盖板;信号采集单元设置在GIS外壳外部,通过信号引线与设置在容器内部的超声波传感器与特高频传感器相连接。本发明解决了现有技术无法将特高频和超声波传感器集成并植入GIS设备内部同时进行局部放电检测的难题。
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