一种输电线路工频相参数仿真计算方法

    公开(公告)号:CN106649946B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201610867244.9

    申请日:2016-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路工频相参数仿真计算方法,包括:获取输电线路参数传输至ATP‑EMTP仿真系统;搭建ATP‑EMTP仿真模型;输电线路参数设置:根据获取输电线路、地线及输电杆塔的基本参数、输电线路沿线的土壤电阻率设置ATP‑EMTP仿真系统中的输电线路模块的相关参数;对运行线路施加源;输电线路相参数的计算:采用单端法或双端法计算输电线路相参数中的相自阻抗、相自电容、相互电容、相互阻抗。本发明采取了程序仿真与公式计算相结合的方式,比公式精确计算高效便捷,比近似估算精确,同时可排除运行线路对带计算线路的静电及电磁干扰从而为现场实测提供测试校验。

    输电线路工频感应电压及电流的仿真计算方法

    公开(公告)号:CN106096161B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610445172.9

    申请日:2016-06-20

    Abstract: 本发明公开了输电线路工频感应电压及电流的仿真计算方法,包括以下步骤:获取输电线路、地线及输电杆塔的基本参数,输电线路沿线的土壤电阻率及输电线路所在运行线路的运行参数并将上述参数传输至ATP‑EMTP仿真系统;搭建ATP‑EMTP仿真模型;输电线路参数设置;对运行线路施加源;输电线路工频感应电压及电流的计算包括:计算输电线路静电感应电压时,感应的输电线路需两端开路;计算输电线路电磁感应电压时,感应的输电线路需一端接地,一端开路;计算静电感应电流时,感应的输电线路需一端接地,一端开路;计算电磁感应电流时,感应的输电线路两端均需接地;本发明适用于任何并行的输电线路且计算准确度高。

    门托组件及使用该门托组件的电气柜

    公开(公告)号:CN105006750B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510410828.9

    申请日:2015-07-14

    Abstract: 本发明涉及电气柜领域,特别是涉及到了一种门托组件及使用该门托组件的电气柜。门托组件包括托板和调节轮,托板包括一上一下设置的用于托持柜门底部的柜门托持部和用于安装在柜体上的柜体安装部,柜体安装部上设有竖向的、与调节轮的轮轴配合的竖向限位孔,另外,托板上还设有用于与调节轮的上缘配合的限位结构,调节轮为凸轮。可通过柜体安装部将托板固定在柜体上,然后通过转动调节轮(为凸轮)来与限位结构配合调节托板的上下位置,进而使之适应柜门的高度,以可靠的支撑柜门,由于通过转动凸轮即可调整托板的高度,因此本发明的门托组件有通用性好的优点,由于仅仅是起到托持的作用,其在开关柜门时不会对柜门造成干扰,使用方便。

    一种输电线路工频相参数仿真计算方法

    公开(公告)号:CN106649946A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610867244.9

    申请日:2016-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路工频相参数仿真计算方法,包括:获取输电线路参数传输至ATP‑EMTP仿真系统;搭建ATP‑EMTP仿真模型;输电线路参数设置:根据获取输电线路、地线及输电杆塔的基本参数、输电线路沿线的土壤电阻率设置ATP‑EMTP仿真系统中的输电线路模块的相关参数;对运行线路施加源;输电线路相参数的计算:采用单端法或双端法计算输电线路相参数中的相自阻抗、相自电容、相互电容、相互阻抗。本发明采取了程序仿真与公式计算相结合的方式,比公式精确计算高效便捷,比近似估算精确,同时可排除运行线路对带计算线路的静电及电磁干扰从而为现场实测提供测试校验。

    一种组合电器法兰灌胶密封检测方法

    公开(公告)号:CN106595984A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611257561.5

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G01M3/24

    Abstract: 本发明公开了一种组合电器法兰灌胶密封检测方法,包括如下步骤:S1、清洗法兰表面,保证将要入射超声纵波的法兰表面为一平面;S2、将超声纵波入射到清洗后的法兰表面,并接受胶体底面回波;S3、通过胶体底面回波情况来判断灌胶施工质量,在灌胶质量完好情况下,会产生三次胶体底面回波;在脱胶情况下,会产生一次胶体底面回波,且回波高度会降低到40%‑60%;在未填充的情况下,不会产生胶体底面回波。本发明可以调整超声波传感器的角度,使得超声纵波能够以垂直角度射入法兰表面,利用灌胶密封区域胶体内超声纵波多次反射特征,对高压组合电器灌胶密封区域进行检测,来判断未填充、脱胶和完好区域的位置和面积。

    一种电网电流中的无功电流检测计算方法

    公开(公告)号:CN103399200B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310349756.2

    申请日:2013-08-12

    Abstract: 本发明提出了一种电网电流中的无功电流检测计算方法,根据公式iq=A1cos(ωt-2mπ/3)计算,具体包括负载侧电网电流检测部分、无功电流分解部分、无功电流比例因子计算部分、无功电流含量计算部分,该方法采用瞬时功率计算方法,可快速检测出负载侧电网电流中的无功电流,根据检测出的无功电流,可以对电网需要的无功进行就地补偿,有效的提高了电网电压的稳定性,降低了电网的线损;本检测计算方法简单、可靠,从而有效的缩短了使用了本发明的静止无功发生器的开发时间,有效的降低了开发成本,有利于使用该技术的静止无功发生器治理设备的市场竞争优势,有利于电网电压稳定和减少线损,有利于进一步清洁电网的电能质量。

    一种用于APF大功率IGBT的短路保护电路

    公开(公告)号:CN103346538B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310313636.7

    申请日:2013-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于APF大功率IGBT的短路保护电路,包括IGBT的工作控制电路,用于控制IGBT的工作与否;IGBT的短路保护电路,用于监测IGBT短路电流,并利用缓慢降低栅极电压电路防止IGBT短路引起过电压而损坏IGBT。所述IGBT的短路保护电路包括短路保护电路的工作控制电路用于控制短路保护电路的工作与否;短路保护电路的检测电路,用于对IGBT的电压进行检测;缓慢降低栅极电压电路,用于缓慢降低栅极电压;保护锁存复位电路,用于对PWM进行保护锁定,完全关断IGBT。本发明具有提高工作电路可靠性,在发生短路时采取缓慢降低IGBT栅极电压的软关断方式来降低关断时的过电压的优点。

    变电站工频交流干扰致跳跃闭锁继电器误动原因检测方法

    公开(公告)号:CN102928722B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210469990.4

    申请日:2012-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种变电站工频交流干扰致跳跃闭锁继电器误动原因检测方法,当变电站断路器分相跳闸、重合闸动作、接着三相跳闸的系列问题时,在确认一次系统无故障、保护未动作、人员未操作情况下,(1)如果检测的断路器分相跳闸回路的跳跃闭锁继电器TBIJ起动回路纵向杂散电容在电容动作区的数值范围内;(2)跳闸回路对地的横向杂散电容数值大于76nF;(3)跳跃闭锁继电器的保持电流起动值小于80%Ie=0.35A;(4)跳跃闭锁继电器的动作时间小于5ms;且这4种因素同时存在,就能够确定跳跃闭锁继电器误动原因,本发明有效的判定是由干扰信号造成跳跃闭锁继电器误动导致设备停电,以便采取行之有效的相应措施,防止故障的发生。

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