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公开(公告)号:CN119442759A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411497160.1
申请日:2024-10-25
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 公开了一种交流输电线路杆塔分离式磁场取能增强方法及装置,属于磁场取能技术领域,该方法包括:基于交流输电线路塔杆钢材的磁化特性曲线,建立交流输电线路塔杆的第一有限元模型,第一有限元模型包括输电线路和塔杆钢构;建立分离式磁场取能装置的第二有限元模型,第二有限元模型与塔杆钢构连接,第二有限元模型包括取能线圈和磁芯;建立输电线路与取能线圈的等效电路模型,等效电路模型中包括补偿电容和负载;将第一有限元模型、第二有限元模型以及等效电路模型进行耦合,得到耦合模型;调整耦合模型中第二有限元模型与塔杆钢构之间的相对距离,直至取能线圈的输出功率最大。该方法能够提高磁场取能装置的输出功率。
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公开(公告)号:CN117526393B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311492902.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开一种确定不同运行方式下柔性直流输电系统振荡风险的方法,包括以下步骤:步骤1:测量得到含柔性直流换流站近区多层拓扑的交流侧电网阻抗;步骤2:确定交流侧电网在不同运行方式下的阻抗相似度计算公式;步骤3:运行方式合并得到运行方式集群和典型阻抗;步骤4:根据MMC小信号阻抗模型得到MMC阻抗。步骤5:根据步骤3中的交流侧电网运行方式集群的典型阻抗和步骤4中的MMC阻抗,利用阻抗法确定不同运行方式下的振荡风险。本发明能够高效地确定不同运行方式下柔性直流输电系统振荡风险;提高柔性直流输电工程在复杂电网工况下的安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN117454131A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311544272.3
申请日:2023-11-20
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
IPC: G06F18/21 , G06F18/241 , G06F18/2431 , G06N7/02
Abstract: 本发明公开了一种大型变电站主设备健康状态评价方法及系统,包括:选取用于评估变压器、GIS等主设备健康状态的评价指标,采用模糊层次分析法得出不同评价指标的权重,得到主观权重;采用熵权法计算不同指标的权重,得到客观权重;采用最小二乘法计算主观权重和客观权重的综合权重;基于评价指标及其权重,计算各个指标表征的健康指数;通过各个指标的健康指数计算设备运行健康指数;引入环境信息、运行过程突变因素等修正因数对设备运行健康指数进行修正,得到动态健康指数;通过设备动态健康指数的值对设备健康状态进行评估。本发明使得大型变电站主设备的健康状态评价方法更加科学合理,有效地解决了大型变电站主设备状态评价不准确的问题。
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公开(公告)号:CN119438795A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411591915.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
Abstract: 本发明涉及电器装备监测技术领域,公开了一种电磁式PT监测模拟的试验方法及试验装置,将三个电磁式PT设置于柜体内,试验方法包括:获取三个电磁式PT的监测值;将三个监测值与标准值进行对比,当监测值超过标准值倍数后产生警报;其中,当三个电磁式PT均产生警报时,判定三个电磁式PT接地故障,或,三个电磁式PT自身产生故障;当至少一个电磁式PT产生警报时,判定该电磁式PT自身产生故障,本发明能够实时监测电磁式PT状态,更加贴合实际情况,保证研究结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN118884116A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410989672.3
申请日:2024-07-23
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种气体绝缘组合电气设备故障定位计算方法,包括以下步骤:分别在气体绝缘组合电气设备的首端和末端安装传感器,获取首末两端测点的暂态电压波形以及电压行波传播速度;基于暂态电压波形,分别获取首末两端测点暂态电压首次因绝缘击穿发生变化的时间,进而获得变化时间差;基于暂态电压波形,分别获取首末两端测点暂态电压第一个方形半波的时间;结合电压行波传播速度,利用变化时间差与首末两端测点暂态电压第一个方形半波的时间之间的函数关系,获得故障点距首端高压套管端部的距离。本发明给出了完善的故障定位计算方法,解决了故障点距测点较近时缺少部分数据而无法准确计算故障点位置的问题,可以应用于任意故障位置的计算。
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公开(公告)号:CN119070367A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411185216.X
申请日:2024-08-27
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
Abstract: 本发明属于电力系统的电网稳定控制技术领域,具体涉及一种双换流单元并列型柔性直流输电系统稳定性判定方法,其包括:S1、建立交流电网阻抗模型,确定其序阻抗矩阵;S2、基于谐波状态空间理论分别建立第一模块化多电平换流器和第二模块化多电平换流器的小信号阻抗模型;S3、建立柔性直流输电系统的双模块化多电平换流器换流单元等效单馈入阻抗模型;S4、基于交流电网阻抗模型和双模块化多电平换流单元等效单馈入阻抗模型,计算柔性直流输电系统的等效正序阻抗;S5、根据柔性直流输电系统的等效正序阻抗和交流电网正序阻抗,判定柔性直流输电系统稳定性。本发明能够准确判断柔性直流输电系统稳定性,保证其在复杂电网工况下的安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN117526393A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311492902.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开一种确定不同运行方式下柔性直流输电系统振荡风险的方法,包括以下步骤:步骤1:测量得到含柔性直流换流站近区多层拓扑的交流侧电网阻抗;步骤2:确定交流侧电网在不同运行方式下的阻抗相似度计算公式;步骤3:运行方式合并得到运行方式集群和典型阻抗;步骤4:根据MMC小信号阻抗模型得到MMC阻抗。步骤5:根据步骤3中的交流侧电网运行方式集群的典型阻抗和步骤4中的MMC阻抗,利用阻抗法确定不同运行方式下的振荡风险。本发明能够高效地确定不同运行方式下柔性直流输电系统振荡风险;提高柔性直流输电工程在复杂电网工况下的安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN119881482A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411970566.7
申请日:2024-12-30
Applicant: 国家电网有限公司华中分部
Abstract: 一种降低谐波对阻容式直流分压器测量准确性影响的方法,包括:基于阻容式直流分压器结构,建立阻容式直流分压器的阻抗等效模型;分析阻容式直流分压器的分压原理,获得阻容式直流分压器的阻容匹配关系;不考虑谐波和杂散电容时,分析主分压体的杂散电容的影响;考虑谐波和杂散电容时,分析阻容式直流分压器的阻容匹配关系,从而计算匹配电阻、匹配电容的取值;计算杂散电容,对谐波下的匹配电容进行求解,降低谐波对阻容式直流分压器测量准确性的影响。该方法可以通过计算的阻容式直流分压器的杂散电容,调节匹配电容使其满足阻容匹配关系,提高阻容式直流分压器的宽频电压测量准确性。
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公开(公告)号:CN119438931A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411226322.8
申请日:2024-09-03
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R31/385 , G01R31/378 , G01R27/02 , G01R27/08
Abstract: 本发明属于电池检测技术领域,特别涉及一种液流电池绝缘电阻检测方法,通过专用的计算机模块程控继电器动作,既能在带电环境下任意切换待测电堆,实现在一套装置里完成所有的电堆绝缘电阻检测,也能针对局部特定的电堆进行单次或多次检测,液流电池现场无需人工操作,流程便捷、安全;通过隔离电磁干扰并进行电网浪涌抑制,检测灵敏度高,适用于全钒液流电池的在线检测。基于同样的发明构思,本发明还提供一种液流电池绝缘电阻检测装置、一种存储有该方法程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用该程序,以执行上述方法。
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公开(公告)号:CN118799872A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410929589.7
申请日:2024-07-11
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 湖北工业大学
IPC: G06V30/146 , G06V30/19 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06N3/0499
Abstract: 本发明涉及一种局部放电图谱的放电模式识别方法、装置及存储介质,属于图像数据处理技术领域,该方法包括:对局部放电图谱进行分割,得到分割区域;分割区域包括坐标域、刻度尺区域和颜色尺区域;对分割区域分别进行特征提取,确定第一特征;第一特征包括最大放电幅值、最小放电幅值、最大放电次数、RGB值与放电次数之间的映射;基于第一特征,构建放电矩阵;基于放电矩阵,进行放电模式识别。本发明提供的局部放电图谱的放电模式识别方法,从局部放电图谱的图像中提取放电矩阵,对局部放电图谱进行了数字化处理,实现了非结构化数据向半结构数据的转化,提高了数据的利用率,从而根据放电矩阵进行放电模式识别,提高了识别效率。
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