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公开(公告)号:CN114357808A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210252041.4
申请日:2022-03-15
Applicant: 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种招弧角间隙电弧运动模型的建立方法及系统,属于接地极绝缘间隙电弧模型的建立方法领域,方法包括:将直流电弧的阻值视为非线性电阻,获取等效电路的电压平衡方程式和电弧电压计算方程,完成电弧回路模型的构建;获取电流元的初始位置;根据电弧回路模型输出的当前迭代下电弧电流,获取各电流元的受力大小与电弧电流间的力学方程;利用各电流元速度更新各电流元的位置以及电弧长度,构建电弧运动模型;将电弧运动模型输出的电弧长度传递至电弧回路模型更新电弧电流,由电弧回路模型和电弧运动模型构建成招弧角间隙电弧运动模型。本发明适用于超特高压直流输电系统接地极线路的招弧角燃弧实验。
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公开(公告)号:CN112467782B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011287792.7
申请日:2020-11-17
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本申请提供的水光互补系统的运行安全校核方法和装置、电子设备,涉及清洁能源多能互补技术领域。在本申请中,首先,获取目标电气参数。其次,确定光伏系统的发电功率的采样配置点参数。然后,基于目标电气参数和采样配置点参数,采用电力系统计算分析软件进行仿真计算,得到水光互补系统的目标安全响应参数。并且,基于目标安全响应参数,确定对应的置信概率分布参数。最后,基于目标安全响应参数的置信概率分布参数和对应的安全阈值参数,确定水光互补系统的运行安全校核结果。通过上述方法,可以对水光互补系统的运行安全进行有效地校核。
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公开(公告)号:CN112467782A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011287792.7
申请日:2020-11-17
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 本申请提供的水光互补系统的运行安全校核方法和装置、电子设备,涉及清洁能源多能互补技术领域。在本申请中,首先,获取目标电气参数。其次,确定光伏系统的发电功率的采样配置点参数。然后,基于目标电气参数和采样配置点参数,采用电力系统计算分析软件进行仿真计算,得到水光互补系统的目标安全响应参数。并且,基于目标安全响应参数,确定对应的置信概率分布参数。最后,基于目标安全响应参数的置信概率分布参数和对应的安全阈值参数,确定水光互补系统的运行安全校核结果。通过上述方法,可以对水光互补系统的运行安全进行有效地校核。
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公开(公告)号:CN117092394A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311065923.0
申请日:2023-08-23
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种一体化宽频电压电流测量互感器,包括高压腔体外壳和地电位屏蔽腔体,地电位屏蔽腔体设于高压腔体外壳内,地电位屏蔽腔体与高压腔体外壳之间为绝缘空腔;高压金属导杆从高压腔体外壳一端横向贯穿地电位屏蔽腔体的中心,并从高压腔体外壳另一端穿出;高压腔体外壳的一侧和高压金属导杆的一端直接连接、另一侧和高压金属导杆的另一端进行绝缘隔离;地电位屏蔽腔体与高压腔体外壳、高压金属导杆均保持绝缘;地电位屏蔽腔体内集成有工频电流测量线圈、宽频电流传感器和非接触式的宽频电压传感器,它们的各输出端通过对应端子输出,并通过对应端子进行测量。本发明实现了电压和电流的一体化、宽频测量,且测量流程简单且精准。
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公开(公告)号:CN112649652B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于冲击电流量值的溯源方法及系统,属于大电流测量技术领域。本发明方法,包括:使用冲击电流标准测量系统测量目标的冲击电流量值,所述冲击电流刻度因数量值为冲击电流标准测量系统的冲击分流器刻度因数与冲击电流标准测量系统的二次测量装置的刻度因数的乘积;确定电磁场干扰、环境条件和发热等对标准测量装置测量误差影响的量化评价方法,并通过大电流试验结果或理论计算其引入的测量不确定度分量后,将冲击分流器刻度因数与二次测量装置的刻度因数分别溯源至国家标准,完成冲击电流刻度因数量值的溯源。本发明将冲击电流峰值和时间参数溯源至已有的国家标准量值,实现了冲击电流量值的溯源,并且操作简便及准确度高。
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公开(公告)号:CN112730944B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011509811.6
申请日:2020-12-19
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于罗氏线圈的电流测量方法及装置,属于电流测量领域,电流测量方法包括:将罗氏线圈的其中一条绕线作为主绕线,剩余绕线作为副绕线;罗氏线圈是同向绕制绕线而成,其绕线数量使罗氏线圈满足外积分电路的条件;将主绕线的输出端与第一运算放大器相连;且将副绕线之间进行加法运算后,与第二运算放大器相连,获取第二运算放大器的输出电压;将第一运算放大器的输出电压与第二运算放大器的输出电压进行差分处理后,计算输出电流;其中,主绕线输出电压与副绕线加法运算后的输出电压以异相的形式分别输入至第一运算放大器和第二运算放大器。本发明强化罗氏线圈稳定性的同时降低了运算放大器失调电压的影响,实现了电流的准确测量。
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公开(公告)号:CN112649652A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于冲击电流量值的溯源方法及系统,属于大电流测量技术领域。本发明方法,包括:使用冲击电流标准测量系统测量目标的冲击电流量值,所述冲击电流刻度因数量值为冲击电流标准测量系统的冲击分流器刻度因数与冲击电流标准测量系统的二次测量装置的刻度因数的乘积;确定电磁场干扰、环境条件和发热等对标准测量装置测量误差影响的量化评价方法,并通过大电流试验结果或理论计算其引入的测量不确定度分量后,将冲击分流器刻度因数与二次测量装置的刻度因数分别溯源至国家标准,完成冲击电流刻度因数量值的溯源。本发明将冲击电流峰值和时间参数溯源至已有的国家标准量值,实现了冲击电流量值的溯源,并且操作简便及准确度高。
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公开(公告)号:CN109782206B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811600865.6
申请日:2018-12-26
Applicant: 华中科技大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种用于宽频暂态电压测量装置的校准补偿方法,包括:对宽频暂态电压测量装置进行标定,建立输出误差模型;建立基于所述输出误差模型的数字化补偿模型;评估经所述数字化补偿模型补偿后的测量误差;对所述宽频暂态电压测量装置的输出波形进行数字化补偿。本发明充分考虑实际安装现场中存在的杂散参数对宽频暂态电压测量装置传递特性的影响,对暂态电压测量装置进行现场标定,通过对输出波形进行数字化补偿,弥补测量装置在宽频范围内的固有频率传递缺陷,从而真实还原输入暂态电压的波形特征,稳定性与可靠性高,操作简单。
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公开(公告)号:CN108919158B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810783146.6
申请日:2018-07-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种本发明交流变电站暂态电压非接触式测量装置的现场校准方法,通过依次向三相导线施加高压暂态电压,利用三个电场传感器及三相导线上的暂态电压得到测量装置综合变换系数,完成对测量装置的现场校准,填补了用于交流变电站暂态电压非接触测量装置现场校准技术的空白;因为现场校准将三相导线对电场传感器的影响考虑在内,可以确保输电线路暂态电压测量的准确性,这对于交流变电站监测具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN109782206A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811600865.6
申请日:2018-12-26
Applicant: 华中科技大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种用于宽频暂态电压测量装置的校准补偿方法,包括:对宽频暂态电压测量装置进行标定,建立输出误差模型;建立基于所述输出误差模型的数字化补偿模型;评估经所述数字化补偿模型补偿后的测量误差;对所述宽频暂态电压测量装置的输出波形进行数字化补偿。本发明充分考虑实际安装现场中存在的杂散参数对宽频暂态电压测量装置传递特性的影响,对暂态电压测量装置进行现场标定,通过对输出波形进行数字化补偿,弥补测量装置在宽频范围内的固有频率传递缺陷,从而真实还原输入暂态电压的波形特征,稳定性与可靠性高,操作简单。
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