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公开(公告)号:CN115940086A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211625467.6
申请日:2022-12-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 山东泰开高压开关有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流变压器励磁涌流抑制装置,应用于电压等级为550kV的换流变压器电路,通过控制模块控制抑制模块中快速隔离开关的动作,从而控制电阻投入到换流变压器电路的时间,因目前控制模块的响应时间一般为8ms~10ms,快速隔离开关可实现在30ms左右(分散性为±2ms)完成动作,因此本发明公开的换流变压器励磁涌流抑制装置的电阻投入时间可达到40ms,电阻投入时间相较于合闸电阻励磁涌流抑制装置更长,且远小于启动电阻励磁涌流抑制装置的电阻投入时间,不仅励磁涌流抑制的效果更好,且降低了对电阻热容量的要求,降低了励磁涌流抑制装置的制造成本。
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公开(公告)号:CN119930274A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510002194.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司西南分部 , 西安西电避雷器有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/626 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高梯度压敏陶瓷粉料、压敏陶瓷及其制备方法。本发明中提供了一种压敏陶瓷粉料,其以ZnO作为主要成分并含有其他掺杂物,所述压敏陶瓷粉料是通过在马弗炉中燃烧按比例混合的Zn、Bi、Co、Mn、Cr、Ni和Sb的盐溶液制成的前驱体所制备。所述压敏陶瓷粉料实现了对成分的良好控制和ZnO与掺杂物之间的均匀分布。此外提供了以上述压敏陶瓷粉料为原始粉体低温烧结压敏陶瓷的方法,所述方法通过两步低温致密化,实现了对压敏陶瓷微观结构的优化。
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公开(公告)号:CN119912253A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510002159.5
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司西南分部 , 西安西电避雷器有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种超高电压梯度和非线性系数的醋酸镝溶液法掺杂ZnO压敏陶瓷及制备方法,所述ZnO压敏陶瓷由ZnO、压敏形成剂Bi2O3和压敏增强剂CoO、Mn2O3、Cr2O3、SnO2、CaO、Dy(C2H3O2)3·4H2O组成,其中ZnO含量为95.15~96.04mol%,压敏形成剂Bi2O3含量为1.0mol%,压敏增强剂Co3O4、MnO2、Cr2O3、SnO2、CaO分别为0.5mol%、0.5mol%、0.5mol%、1.0mol%和0.45mol%,Dy(C2H3O2)3·4H2O的含量为0.01~0.9mol%。本发明中Dy(C2H3O2)3·4H2O既是改性剂又是助烧剂。本发明还提供了上述超高电压梯度和非线性系数ZnO压敏陶瓷的一种制备方法。本发明解决了现有的高压压敏陶瓷制备方法较难、得到的高压压敏陶瓷性能较差的问题,同时本发明的制备方法具有工艺简单,能耗小,绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN119544279A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411610094.4
申请日:2024-11-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及计算机技术领域,公开了一种主机访问控制方法、装置、电子设备及存储介质,本方法包括:当与各业务服务器长连接的代理服务器监测到策略规则的更新变化时,将更新后的策略规则分别下发至各所述业务服务器;基于所述更新后的策略规则,通过各所述业务服务器对各自分别对应的访问主机的流量包进行访问控制;其中,所述策略规则用于确定流量监测、允许访问或拒绝访问的流量包,从而提高了各个业务服务器之间的访问控制效率和同步性。
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公开(公告)号:CN119337599A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411387246.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供了一种电力系统的电磁暂态仿真方法、装置和系统,通过采用阻抗公式来表征电力系统的组合元件的结构,并以双线性变换的方式,对算子进行变化,得到变换结果,最后根据变换结果、阻抗公式和电压公式,确定最终仿真公式,以便后续将最终仿真公式应用于对电力系统的电压和电流的关系曲线的构建过程中,从而解决了现有方案在电磁暂态计算中分立元件会产生更多的电压节点,进而导致需要计算的导纳矩阵维度增大,从而导致求解速度较慢的问题。
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公开(公告)号:CN119249999A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411476843.9
申请日:2024-10-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/367 , H02M7/00 , H02M7/483 , H02J3/36
Abstract: 本申请提供了一种MMC等效建模方法,建立等效模型时在子模块的电容上并联一个二极管,该二极管不存在于MMC的实际物理结构,仅在建模时建立的等效机构,由此利用二极管对子模块中的电容电压进行钳位,避免电容电压在开关仿真过程中出现负值,提高模型稳定性;根据外部的触发脉冲把子模块等效为不同的开关状态,对应不同的开关状态进行仿真计算,通过这种等效方式简化大幅减少了仿真建模时需要计算的元件数量,显著提高了大规模电力系统仿真的速度,同时兼顾仿真精度。
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公开(公告)号:CN119248507A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411568854.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F9/50 , G06F9/48 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了一种电磁暂态仿真CPU计算核心资源动态伸缩方法及相关装置,其中方法包括:获取电磁暂态仿真任务,将电磁暂态仿真任务拆分为多个相对独立的子任务;在各子任务之间,通过定义数据输入和输出的关联关系来确定数据传输和数据依赖;当子任务开始执行时,对各子任务的输入状态和输出状态进行标记,使得电磁暂态仿真CPU根据输入状态和输出状态对子任务进行调度。从而解决了解决现有技术资源利用率低,无法动态调整资源以应对不同任务的需求的问题。
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公开(公告)号:CN118981873A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410998048.X
申请日:2024-07-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种抑制数值振荡的电磁暂态仿真方法和相关装置,属于电磁暂态仿真技术领域。包括获取预先建立好的第一模态PI模型的谐振频率和电磁暂态仿真的采样频率;当采样频率满足不显著大于谐振频率的条件时,在第一模态PI模型的基础上,基于在电容上串联电阻的方式获取新的第二模态PI模型,第二模态PI模型通过串联电阻的方式抑制数值振荡;设置第二模态PI模型中串联电阻的参数;在电磁暂态仿真过程中,基于每个仿真时间步对应的第二模态PI模型进行电磁暂态仿真。本发明通过在原模态PI模型的电容上串联电阻的方法,构建出新的模态PI模型,利用该电阻提供额外的阻尼效应,进而抑制仿真过程中的数值振荡,提高仿真稳定度。
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公开(公告)号:CN114756516B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210510661.3
申请日:2022-05-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F16/172 , G06F16/16 , G06F8/41
Abstract: 本发明公开了一种录波保存脚本生成方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决现有的录波保存脚本生成方法需要用户手动保存一次录波操作后才能生成,操作繁琐。本发明包括:读取.sib文件;在所述.sib文件中搜索预设字符段,并读取所述预设字符段的行数值;根据所述行数值确定目标行数值,并根据所述目标行数值获取波形名称;将所述波形名称填充至预设模板,生成文本信息;将所述文本信息保存在预设文件中;判断所述预设字符段是否搜索完毕;若否,返回在所述.sib文件中搜索预设字符段,并读取所述预设字符段的行数值的步骤;若是,采用所述预设文件生成录波保存脚本。
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公开(公告)号:CN113779806B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202111107586.8
申请日:2021-09-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了一种电力稳控仿真模型构建方法、装置及仿真系统。本申请根据从稳控装置程序中提取的外部接口函数,并利用外部接口函数生成相应的回调接口函数,并通过回调接口函数,结合回调接口函数与外部接口函数的对应关系构建电力稳控仿真模型,执行该电力稳控仿真模型进行仿真试验时,可以通过回调接口函数调用对应的外部接口函数,就能够实现相应的稳控装置程序功能仿真,在构建电力稳控仿真模型的过程里,减少对移植的接口函数进行编写、调整处理,构建电力稳控仿真模拟结果与实际硬件运行结果更准确、更稳定。
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