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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:CN116050838B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310026886.6
申请日:2023-01-09
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
IPC: G06Q10/0635 , H02J3/46 , G06Q50/06
Abstract: 随着新型电力系统中新能源渗透率不断提升,风电出力的不确定性以及与负荷的相关性对系统运行的影响日益凸显,传统的确定性变压器风险评估已无法满足现有需求。本发明公开了一种考虑风电‑负荷相关性的变压器运行风险联合概率预测方法,基于Copula函数与Susa模型,计算绝缘劣化概率等指标,利用蒙特卡罗法计算各个风险指标值并对变压器运行风险进行评估。本发明在传统设备评估的基础上引入新能源接入所带来的风力、负荷波动的不确定因素,并考虑区域风电‑负荷的相关性,大大提升了新型电力系统变压器运行风险等级评估准确度。
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公开(公告)号:CN118586118A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410647743.1
申请日:2024-05-23
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/16
Abstract: 本发明涉及导线比选技术领域,具体涉及一种基于球型模糊集与层次分析法的增容导线选型方法,导线选型步骤为:S1、收集待增容改造的500kV架空输电线路作为现用的导线基本参数;S2、基于收集到线路基本参数,选择现有增容导线中符合被改造线路需求的导线作为增容改造工程的备选导线,计算得到的所选增容导线的电阻损耗、最大载流量、垂直与水平荷载与全寿命周期成本指标。本申请通过基于导线的电气性能、机械性能、经济性三个维度建立层次评价模型,并采用球型模糊数对模型中的各方面的指标进行打分,构建500kV输电线路增容改造工程中增容导线比选模型,实现对可选择增容导线各性能的比较,且减小最终方案选择中的主观性,提高应用性。
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公开(公告)号:CN118586118B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410647743.1
申请日:2024-05-23
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/16
Abstract: 本发明涉及导线比选技术领域,具体涉及一种基于球型模糊集与层次分析法的增容导线选型方法,导线选型步骤为:S1、收集待增容改造的500kV架空输电线路作为现用的导线基本参数;S2、基于收集到线路基本参数,选择现有增容导线中符合被改造线路需求的导线作为增容改造工程的备选导线,计算得到的所选增容导线的电阻损耗、最大载流量、垂直与水平荷载与全寿命周期成本指标。本申请通过基于导线的电气性能、机械性能、经济性三个维度建立层次评价模型,并采用球型模糊数对模型中的各方面的指标进行打分,构建500kV输电线路增容改造工程中增容导线比选模型,实现对可选择增容导线各性能的比较,且减小最终方案选择中的主观性,提高应用性。
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公开(公告)号:CN116050838A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310026886.6
申请日:2023-01-09
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
IPC: G06Q10/0635 , H02J3/46 , G06Q50/06
Abstract: 随着新型电力系统中新能源渗透率不断提升,风电出力的不确定性以及与负荷的相关性对系统运行的影响日益凸显,传统的确定性变压器风险评估已无法满足现有需求。本发明公开了一种考虑风电‑负荷相关性的变压器运行风险联合概率预测方法,基于Copula函数与Susa模型,计算绝缘劣化概率等指标,利用蒙特卡罗法计算各个风险指标值并对变压器运行风险进行评估。本发明在传统设备评估的基础上引入新能源接入所带来的风力、负荷波动的不确定因素,并考虑区域风电‑负荷的相关性,大大提升了新型电力系统变压器运行风险等级评估准确度。
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公开(公告)号:CN114996985B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202210330083.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/23 , G01L5/00 , G01C9/00 , G01B21/08 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于塔腿应力分析的输电线路状态感知方法,包括:步骤1、根据输电塔线系统的实际参数和实际结构建立塔线系统三维有限元模型,步骤2、模拟输电杆塔的不同倾斜角度和输电线路的不同覆冰厚度,施加相应的荷载及求解条件仿真塔线系统不同工况下的倾斜和覆冰情况,进行力学仿真分析;步骤3、获取输电杆塔4个塔腿监测点的应力数值,对应力数值大小和输电杆塔的倾斜角度或输电线路的覆冰厚度进行量化分析;步骤4、根据实际监测中的塔腿应力大小,反推倾斜角度或覆冰厚度,快速感知评估输电线路的状态。
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公开(公告)号:CN116566076A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310462159.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J50/90 , H02J50/10 , G06F30/23 , G06F30/367 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种超高压交流输电线路酒杯塔磁场取能增强方法及装置,包括建立超高压交流输电线路酒杯塔的三维有限元模型,包括三相输电导线及设在中间相输电导线周围的塔窗,仿真得到塔窗第一K形曲臂连接处、第二K形曲臂连接处和底部横担连接处的磁通密度大小,取磁通密度结果最大的部位作为并联短接模拟磁芯棒的目标安装位置,在模拟磁芯棒位置处的两侧角钢杆件均贴合模拟导磁薄片,仿真计算得到目标安装位置处的模拟磁芯棒的磁通密度,将磁芯棒绕设磁芯线圈后和导磁薄片安装固定在实际运行的酒杯塔上,根据磁通密度获取理论输出电压,本发明能够实现超高压交流输电线路酒杯塔中磁场取能效果的增强,保障取能线圈持续高效的供电。
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公开(公告)号:CN113297759B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110507493.8
申请日:2021-05-10
Applicant: 武汉朗德电气有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种声波传输建模方法,属于电力监测技术领域,具体是涉及一种GIL伸缩节声波传输建模方法。该方法结合试验与数值模拟方式,可以考虑GIL超声故障定位在线监测系统工作时噪声干扰以及传感器灵敏度对结果造成的影响,对声波经过不同类型GIL伸缩节的衰减与时延量进行计算,通用性强,具有较广泛的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN114340128A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111458934.6
申请日:2021-12-02
Applicant: 武汉大学
IPC: H05H1/34
Abstract: 本发明公开了一种带有屏蔽电极的串联SDBD等离子体激励器,包括裸露电极、掩埋电极、屏蔽电极、阻挡介质板、绝缘介质膜与绝缘封装层;所述掩埋电极被封装在绝缘层中;屏蔽电极与裸露电极电连接;阻挡介质板水平方向放置,产生的离子流沿着裸露电极表面水平方向运动。由于屏蔽电极与裸露电极电势相同,因此该屏蔽电极可以减少串联后上级掩埋电极对本级裸露电极的反向放电,并消除出现在空气裸露电极上方的气流循环区域。通过这种设计,逆流的电风被强烈地限制,气流近壁面运动,可以获得更大的气流速度,产生更显著的推进力。
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公开(公告)号:CN113297759A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110507493.8
申请日:2021-05-10
Applicant: 武汉朗德电气有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种声波传输建模方法,属于电力监测技术领域,具体是涉及一种GIL伸缩节声波传输建模方法。该方法结合试验与数值模拟方式,可以考虑GIL超声故障定位在线监测系统工作时噪声干扰以及传感器灵敏度对结果造成的影响,对声波经过不同类型GIL伸缩节的衰减与时延量进行计算,通用性强,具有较广泛的工程应用前景。
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