-
公开(公告)号:CN116202726A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310084320.9
申请日:2023-02-09
Applicant: 华北电力大学(保定) , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于沙尘天气状态下的模拟实验系统,包括实验箱体,实验箱体的底端安装有流沙漏斗,实验箱体的一侧端面安装有绞龙筒,绞龙筒的内侧底部位置处安装有旋杆,旋杆的外侧焊接有绞龙片,实验箱体的顶端安装有下料箱,下料箱的内侧安装有分料锥,分料锥的内侧开设有均料孔,下落的沙子会重新落到流沙漏斗的内侧,然后在进行下一次的循环形成下一个过程的沙尘模拟,此时可以进行持续的稳定性的沙尘天气模拟,进而使实验物质长时间的稳定的处于沙尘天气中,以取得真实有效的实验数据,从而可以帮助人们对实验物质进行改进,帮助国家可以更加顺利的对沙漠地区进行建设,增加当地的经济文化发展,提高生活品质。
-
公开(公告)号:CN120066145A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510229453.X
申请日:2025-02-28
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提供了一种风电机组箱变智能除湿系统,包括:用于采集箱变的环境数据的环境数据采集模块、用于根据环境数据和风电机组发电功率计算除湿机功率的除湿功率计算模块、用于根据除湿机功率控制除湿机的运行状态的智能控制模块、用于根据环境数据进行风险预警的箱变异常监测模块和除湿机;环境数据采集模块分别与除湿功率计算模块和箱变异常监测模块连接,箱变异常监测模块与智能控制模块连接,智能控制模块与除湿机连接。该系统根据风电机组的发电功率和实时环境数据动态调整除湿机功率,还实时监测烟雾浓度和箱变图像,在保证了除湿效果的前提下既提高了除湿工作效率又降低了能耗,并能够及时发现并对潜在的安全隐患进行预警。
-
公开(公告)号:CN118897136A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410852062.9
申请日:2024-06-28
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种电力变压器绝缘纸老化状态多特征评估方法包括,根据电‑热‑力联合老化试验测量得到不同老化时间下绝缘纸的聚合度、抗张强度、断裂时伸长率、击穿电压和介质损耗因数等老化特征量;之后利用组合赋权模型将层次分析法、熵权法和变异系数法结合起来计算特征量的组合权重值;最后构建欧氏‑灰色关联距离测度改进TOPSIS模型,通过改进TOPSIS模型计算得到贴近度,并设置绝缘纸贴近度区间实现对绝缘纸老化状态的评估。该发明能够对变压器绝缘纸的老化状态进行全面准确评估,可为变压器绝缘系统的运行维护提供理论指导。
-
公开(公告)号:CN117629671A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311643633.X
申请日:2023-12-04
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种模拟热带海岛三高环境试验装置,包括外箱体,所述外箱体两侧和顶部位置安装有加热通风组件,所述外箱体两侧对称开设有加热槽,所述加热槽的内部嵌入安装有定位块,所述加热槽的内部安装有加热板,所述外箱体两侧均通过螺栓固定有盖板,本发明通过加热板加热模拟高温环境,通过加压泵输送水至储气腔室,并通过气泵输送至外箱体内部营造高湿环境,通过加压泵输送盐水至储气腔室,并通过气泵输送至外箱体内部营造高盐雾环境,能够在任何外部环境下模拟高温高湿高盐雾环境,再将设备放置在外箱体内部,能够提前针对高温高湿高盐雾环境进行模拟,帮助了解设备的耐高温、耐高湿和耐烟雾的性能。
-
公开(公告)号:CN117332653A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311335381.4
申请日:2023-10-16
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种换流站阀厅典型长空气间隙放电过程模拟仿真方法,包括如下步骤:S1、根据电极尺寸和间隙距离仿真参数,建立仿真模型,完成仿真前数据处理和网格剖分,S2、基于光电离模型和临界体积模型计算流注起始时延,并选择初始流注发展点,S3、确定流注发展树点,计算流注通道电荷量、电场强度和电流,S4、使用热判据判断确定初始先导的形成,判断畸变电场恢复,将形成的初始先导头部作为新的流注发展区,该仿真方法实时更新电势、温度和流注内电荷分布,直到间隙被击穿,基于此过程可更好地验证放电试验数据,得到的仿真结果图可更好地对比实际放电试验结果,为换流站阀厅内高压设备设计优化和绝缘性能评估提供了可靠地理论支持。
-
公开(公告)号:CN114626629A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210313225.7
申请日:2022-03-28
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及本发明公开了一种输电线路气象灾害故障风险评估方法包括:根据气象灾害影响因素建立层次分析法评估模型,计算所述气象灾害影响因素的风险权重;根据所述气象灾害影响因素采用PageRank算法建立算法评估模型,计算所述气象灾害影响因素对应的风险后果;根据所述风险权重和所述风险后果,建立输电线路综合运行风险评估模型。提高了输电线路气象灾害风险评估的准确度,能够准确把握线路的风险状态,及时了解多气象灾害下线路运行的安全水平。
-
公开(公告)号:CN113671234A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110976554.5
申请日:2021-08-24
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种短空气间隙流注放电路径观测系统,包括:冲击电压发生器,用于输出电压波形;分压器,用于对电压波形进行处理,输出电压信号,作为同步触发输入信号;示波器,同步采集瞬时光功率和电极电压信号,触发数字高速拍摄系统以及高电位电流测量装置;数字高速拍摄系统,用于记录间隙放电发展过程,通过光纤传输将高速图像存储至电脑;高电位电流测量装置,用于测量放电过程中的高电位电流,确定流注放电发展过程中空间电荷量;光电倍增管用于测量放电过程中瞬时光功率;间隙电极,用于放电击穿空气间隙;电脑,用于存储数字高速拍摄系统拍摄的图像。本发明能够改进现有技术的不足,简化测量流程,实现短空气间隙流注放电路径的预测。
-
公开(公告)号:CN113221423A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110560756.1
申请日:2021-05-21
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网青海省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F111/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种确定污秽颗粒是否粘附在电力设备外表绝缘面上的方法。该发明包括:获取绝缘面的等效表面能分布;依据动态JKR模型和等效表面能分布,计算得到干燥条件下污秽颗粒的临界捕集速度;依据污秽颗粒与绝缘面之间的毛细力,计算第一动能;依据临界捕集速度与第一动能,确定目标损失能量,其中,目标损失能量为污秽颗粒能够粘附在述绝缘面表面时损失的最小能量;当污秽颗粒损失的能量大于或者等于目标损失能量时,确定污秽颗粒能够粘附在绝缘面上,通过本发明,解决了相关技术中电力设备外绝缘表面污秽沉积预测方法不精准的技术问题。
-
公开(公告)号:CN112884352A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110273658.X
申请日:2021-03-15
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种架空输电线路雷击故障风险评估方法,包括以下步骤:S1,收集架空输电线路雷击故障的影响因子数据,并对数据进行整理;S2,利用收集的数据计算各影响因子下的杆塔雷击故障置信度,构成雷击故障关联矩阵;S3,确定雷击故障关联矩阵的影响因子权重,得到加权雷击故障关联矩阵;S4,基于加权雷击故障关联矩阵,计算Mass函数并进行融合,得到信任度函数;S5,将信任度函数映射为架空输电线路的雷击跳闸率,通过得到的雷击跳闸率与划分的雷击故障风险等级进行对比,实现对架空输电线路雷击故障风险的评估预警。本发明提供的架空输电线路雷击故障风险评估方法,具有针对性强、分析全面、结果准确的特点。
-
公开(公告)号:CN112147430A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010840216.4
申请日:2020-08-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于配网复合绝缘横担的振动疲劳试验装置及方法,属于高压输电线路技术领域。本发明装置,包括:接地金属支架,所述接地金属支架带有固定复合绝缘横担的金属板,所述法兰盘用于固定复合绝缘横担;复合绝缘横担,所述复合绝缘横担通过法兰盘固定于接地金属支架的金属板上,所述复合绝缘横担与所述金属板使用螺栓进行连接,所述复合绝缘横担作为试验样品;偏振电机,所述偏振电机固定于复合绝缘横担挂导线端的中间位置,用于控制复合绝缘横担振动;质量块,所述质量块加载于复合绝缘横担挂导线端,用于固定复合绝缘横担。本发明可以有效检验配网复合绝缘横担在导线微风振动影响下的运行性能,同时对复合绝缘横担的使用寿命进行预测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-