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公开(公告)号:CN107734931A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711024598.8
申请日:2017-10-27
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力公司 , 深圳市英维克科技股份有限公司
Inventor: 汪洋 , 王成智 , 杜镇安 , 洪梅子 , 叶庞琪 , 徐华安 , 张侃君 , 李鹏 , 陈堃 , 方钊 , 鄂士平 , 杨铭 , 陈兢 , 卢世奇 , 肖锋 , 胡非 , 刘军 , 陈建民 , 马劲 , 严华 , 丁永盛 , 焦海文 , 张雄 , 张平
IPC: H05K7/20
Abstract: 一种具有精准控温及独立除湿功能的电气设备组件柜,包括柜体、设于柜体内的电气设备组件、空调,所述空调安装于柜体的后门,安装空调的柜门上部及下部位置分别设可以调整吹风方向的上部风扇和下部风扇,所述上部风扇和所述下部风扇用于将冷风送至柜体主要的发热元器件位置,通过风扇的绕动完成柜内气流无死角的循环;柜体的底部位置安装有半导体除湿器,所述半导体除湿器用于对柜体内气体局部进行降温,以确保柜体内的气体保持在低的相对湿度,避免空调制冷启动时出现相对湿度波动而出现局部凝水现象。本发明通过在柜体的底部位置安装有具备独立除湿能力的半导体除湿器,智能检测柜内的相对湿度,将柜内的相对湿度控制在70%以内,始终保持柜内的相对湿度处于低值,避免空调启动制冷时,由于温度变低造成相对湿度快速上升的问题,带来凝露的风险。
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公开(公告)号:CN207040144U
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201721060836.6
申请日:2017-08-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 深圳市英维克科技股份有限公司
Inventor: 杜镇安 , 叶庞琪 , 张侃君 , 汪洋 , 王成智 , 陈兢 , 卢世奇 , 胡非 , 洪梅子 , 陈堃 , 李鹏 , 刘军 , 陈建民 , 马劲 , 丁永盛 , 焦海文 , 张雄
IPC: H05K7/20
Abstract: 一种基于精确送风的电气设备组件柜温湿度控制系统,包括设于电气设备组件柜内的抽风风道、空调机送风风道、控制器,电气设备组件柜内设有至少一个目标控制区域,目标控制区域内安装有电气设备,目标控制区域对应设有送风风道,空调机的进风口与抽风风道的进风口连通,目标控制区域设于送风风道的出风口处,抽风风道与目标控制区域连通,送风风道内设有加热器和第一温湿度传感器,目标控制区域内设有第二温湿度传感器,第一和第二温湿度传感器的信号输出端与控制器的信号接收端连接,控制器的控制信号输出端与空调机和加热器连接。本实用新型可将满足要求的出风空气直接送至柜内存在电气设备的目标控制区域,实现对目标控制区域温度和湿度的精确控制。
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公开(公告)号:CN106372369B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610878769.2
申请日:2016-10-08
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种用于逆变器输出直流分量、谐波分量检测的瞬时计算方法,首先,以载波周期为单位采样逆变器输出幅值、相位,并采用指数滑动平均滤波器(EMA)对采样值进行滤波处理。然后,将采样值逐一相加,由于当采样次数无穷大时,采样值中交流分量之和无限趋近于零,从而得到逆变器输出直流分量平均值。最后,通过减去采样值中直流分量、逆变器输出参考值,得到逆变器输出谐波分量瞬时值。本发明能够对由各种原因导致的逆变器输出直流分量、谐波分量进行瞬时计算,可以适用于单相、三相、离网、并网逆变器。
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公开(公告)号:CN107730070B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201710783978.3
申请日:2017-08-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明根据智能变电站继电保护系统状态检修的工程实际需求,提出了一种基于状态监测的智能变电站继电保护系统检修方法。该方法首先根据元件运行状况分值,确定其处于正常工况还是异常状况;然后,考虑役龄检修回退的影响,分别建立了元件基于长期演变规律的故障率基础模型(DT模型)和短期骤变规律的DS模型;最后,结合保护系统的配置情况建立了继电保护系统的综合风险模型,进而制定继电保护系统各元件的检修策略方案,可较好地满足智能变电站继电保护系统状态检修的实际需求。
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公开(公告)号:CN107730070A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710783978.3
申请日:2017-08-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
CPC classification number: G06Q10/0639 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明根据智能变电站继电保护系统状态检修的工程实际需求,提出了一种基于状态监测的智能变电站继电保护系统检修方法。该方法首先根据元件运行状况分值,确定其处于正常工况还是异常状况;然后,考虑役龄检修回退的影响,分别建立了元件基于长期演变规律的故障率基础模型(DT模型)和短期骤变规律的DS模型;最后,结合保护系统的配置情况建立了继电保护系统的综合风险模型,进而制定继电保护系统各元件的检修策略方案,可较好地满足智能变电站继电保护系统状态检修的实际需求。
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公开(公告)号:CN105552839B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201610126046.7
申请日:2016-03-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/045
Abstract: 本发明提供一种基于电压在线积分的变压器和应涌流识别方法,包括如下步骤:步骤一、读取变压器电流电压采样值,步骤二、判断是否启动和应涌流识别,步骤三、计算变压器磁通,步骤四、计算变压器磁通幅值,步骤五、磁通饱和在线判断,步骤六、差动保护动作平台定值自适应调整:将运行变压器差动保护原始动作平台定值提高到原定值的k1倍,其中k1大于1。本发明不受和应涌流类型和电流互感器饱和的影响,可防止变压器差动保护在发生和应涌流期间误动,并方便工程应用。
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公开(公告)号:CN107506553A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710749685.3
申请日:2017-08-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明根据新能源电源接入不平衡配电网后的故障分析和短路计算等应用需求,提供一种适用于新能源电源接入不平衡配电网的短路电流计算方法。该方法可充分考虑新能源电源不同低电压穿越控制策略的影响,又兼顾考虑了配电网存在线路阻抗和导纳不平衡、变压器结构不对称、以及各相负荷不对称等问题的影响,可很好满足含新能源电源接入不平衡配电网的短路计算和保护整定计算的应用要求。
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公开(公告)号:CN107370174A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710511743.9
申请日:2017-06-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种高压直流输电系统简化建模方法,包括步骤一、根据建模目标进行高压直流输电一次系统1:1建模;步骤二、以换流器触发角控制单元(CFC)为核心,构建高压直流输电控制系统简化模型;步骤三、根据实际仿真分析需求及建模平台边界,确定高压直流输电保护系统的建模范围,构建高压直流输电保护系统简化模型;步骤四、将高压直流输电一次系统模型与控制保护系统模型进行联调,采用比对故障录波方式修正模型。本发明实现了对高压直流输电系统仿真建模的有效简化,大幅提高了目前高压直流输电系统仿真模型的灵活性和适应性。本发明同样适用于特高压直流输电系统的建模。
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公开(公告)号:CN104538927B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510024813.9
申请日:2015-01-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: H02H7/045
Abstract: 本发明提供一种复杂涌流条件下互感器饱和的识别方法,包括步骤(1):读取被保护设备两侧三相电流采样值;步骤(2):根据读取的被保护设备两侧三相电流采样值判断是否启动互感器饱和识别判据,若判断结果为是则启动互感器饱和识别判据,并执行步骤(3),否则返回步骤(1);步骤(3):判断电流非周期分量是否开始变小;步骤(4):判断差动保护是否发生动作;步骤(5):差动保护动作平台定值自适应调整。本发明可有效识别TA饱和,防止复杂涌流期间TA饱和导致的差动保护误动,且不会将内部故障情况误判为TA饱和,不影响内部故障时保护的灵敏度。
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公开(公告)号:CN106300287A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610725363.0
申请日:2016-08-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种基于直流滤波器支路电流的直流输电线路横差保护方法,包括:步骤1、测量直流输电系统整流侧流经极Ⅰ和极Ⅱ直流滤波器支路的电流瞬时值,分别记为iⅠ(t)和iⅡ(t);步骤2、根据ihc(t)=iI(t)+iII(t)计算保护横差电流瞬时值,以10ms为数据窗,计算横差电流、极Ⅰ和极Ⅱ直流滤波器支路电流的均方根值,分别记为Ihc、IⅠ、IⅡ;步骤3、故障判别:当满足Ihc>Iset时,从0开始计时,计时结果记为t;当t满足t>tset条件时,置标志flag=1,此时判断直流输电线路区域发生短路故障,并执行步骤4,其中Iset为电流动作整定值;tset为延时整定值;步骤4:故障发生区域判别:当满足II/III>1动作条件时,判断故障发生在极Ⅰ线路区域,否则故障发生在极Ⅱ线路区域。
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