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公开(公告)号:CN114256818A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111470732.3
申请日:2021-12-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 国网河南省电力公司商丘供电公司 , 国网河南省电力公司
摘要: 一种配电网主干线的多级限流保护方法及配置系统,在主变压器的母线断路器和所对应连接的母线之间设置母线限流器,将主干线划分为N段主干线,并在每条主干线上依次设置主干线限流器和主干线断路器,电网稳态时,各断路器和快速断路器均处于闭合状态,线路出现短路故障时,限流器和断路器根据故障部位采取分段保护:控制器触发断路器和限流器的快速断路器,并把短路故障和地址信息发送至上级控制器,实现故障线路限流保护和馈电自动化功能。本方法的保护判别逻辑简单,能够更快地故障限流隔离与供电恢复。
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公开(公告)号:CN114256818B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111470732.3
申请日:2021-12-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 国网河南省电力公司商丘供电公司 , 国网河南省电力公司
摘要: 一种配电网主干线的多级限流保护方法及配置系统,在主变压器的母线断路器和所对应连接的母线之间设置母线限流器,将主干线划分为N段主干线,并在每条主干线上依次设置主干线限流器和主干线断路器,电网稳态时,各断路器和快速断路器均处于闭合状态,线路出现短路故障时,限流器和断路器根据故障部位采取分段保护:控制器触发断路器和限流器的快速断路器,并把短路故障和地址信息发送至上级控制器,实现故障线路限流保护和馈电自动化功能。本方法的保护判别逻辑简单,能够更快地故障限流隔离与供电恢复。
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公开(公告)号:CN115712974A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211476186.9
申请日:2022-11-23
申请人: 中国科学院电工研究所 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/25 , G06N3/006 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及一种非直埋电缆的局放检测传感器优化部署方法、装置、电子设备和存储介质,在考虑故障易发点和局放检测传感器对电缆检测的覆盖范围的前提下,基于自适应方法改进的粒子群算法,实现检测范围最大化的优化部署方法设计。该方法的实现步骤包括局放检测传感器的有效检测范围确定,电缆故障易发点给定,种群设置和参数初始化,粒子位置和速度算法,故障易发点的粒子速度和位置约束,粒子位置和速度算法,粒子函数适应度值计算,惯性因子的自适应调节,最后获得最大覆盖率和最优解。本发明的优化部署方法,把故障易发点作为检测的重点,采用了基于自适应方法改进的粒子群算法d,方法简单易行,迭代寻优速度快,优化部署结果科学合理。
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公开(公告)号:CN115811129A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211476109.3
申请日:2022-11-23
申请人: 中国科学院电工研究所 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种低功耗非直埋城市配电电缆监测系统及方法,包括:感知单元、前端装置、网关、上位机及电源部分。本发明通过前端装置对非直埋城市配电电缆的温度、局部放电、振动等运行数据,及电缆通道的温度、振动等环境数据进行监测,通过LORA技术,经过网关采用4G、有线等方式将数据传输到上位机进行数据的显示、存储和分析。该系统整体工作在低功耗模式,有序工作在深度睡眠和数据采集的状态,监测到故障时可主动报警。该系统采用电池供电,并通过无线充电的方式补充电量,以保证系统的长期运行。该系统既可监测配电电缆的日常运行和通道的环境状态,又可响应电缆故障,有利于电力物联网在城市配电电缆中的应用推广。
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公开(公告)号:CN118757314A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410940538.4
申请日:2024-07-15
申请人: 中国科学院电工研究所 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种风致振动捕获装置及系统,所述装置包括聚风结构、支架、响应杆、连接杆、平衡结构、围板、基座;所述聚风结构通过支架固定在基座上,响应杆通过连接杆与平衡结构连接,平衡结构以点接触的方式设置于基座的圆曲面上;其中,所述聚风结构包括呈上下镜像对称布置第一聚风子结构和第二聚风子结构,第一聚风子结构与基座、支架之间放置围板,其内侧与支架相接;所述基座的圆曲面上铺设有感应线圈,感应线圈沿圆曲面的半径方向辐射分布,沿同一半径方向分布的线圈形成线圈组,同一个线圈组内的线圈首尾相连。该装置可响应风向变化,对低风速情况友好,同时在风速较大时有一定的防护作用。
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公开(公告)号:CN114256814B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111474404.0
申请日:2021-12-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: H02H7/22
摘要: 一种分段母线的多级限流保护方法及配置系统,在主变压器的主断路器和所对应连接的母线之间设置主限流器,在相邻母线之间的联络线上设置联络线限流器和联络线断路器,在各馈线断路器远离母线的一端设置馈线限流器,电网稳态时,各断路器和快速断路器均处于闭合状态,线路出现短路故障时,限流器和断路器根据故障部位采取分段保护:控制器触发断路器和限流器的快速断路器,并把短路故障和地址信息发送至上级控制器,实现故障线路限流保护和馈电自动化功能。本方法的保护判别逻辑简单,能够更快地故障限流隔离与供电恢复。
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公开(公告)号:CN114256814A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111474404.0
申请日:2021-12-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: H02H7/22
摘要: 一种分段母线的多级限流保护方法及配置系统,在主变压器的主断路器和所对应连接的母线之间设置主限流器,在相邻母线之间的联络线上设置联络线限流器和联络线断路器,在各馈线断路器远离母线的一端设置馈线限流器,电网稳态时,各断路器和快速断路器均处于闭合状态,线路出现短路故障时,限流器和断路器根据故障部位采取分段保护:控制器触发断路器和限流器的快速断路器,并把短路故障和地址信息发送至上级控制器,实现故障线路限流保护和馈电自动化功能。本方法的保护判别逻辑简单,能够更快地故障限流隔离与供电恢复。
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公开(公告)号:CN112733396B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202011552189.7
申请日:2020-12-24
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: G06F30/23 , H01B12/02 , H01B13/00 , G06F113/16
摘要: 本发明涉及一种液化天然气温区冷绝缘通电导体设计方法及系统。该方法包括:确定冷绝缘通电导体的构型;确定用于绕制冷绝缘通电导体的构型的超导带材的临界电流特性;基于临界电流特性和超导带材的机械特性确定带材绕制半径;根据超导带材的机械特性和带材绕制半径,确定冷绝缘通电导体的绕制螺旋角范围和螺距范围;根据螺旋角范围、螺距范围、带材之间的距离和带材填充率,确定高温超导电缆样缆通电导体的设计参数的初始值;基于设计参数的初始值,利用蚁群算法、迭代计算方法和高温超导电缆电磁参数计算方法,得到高温超导电缆样缆通电导体的优化后的结构参数和电磁参数。本发明可以使得在任意工作温区通电导体各层的电流都均匀化。
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公开(公告)号:CN111225465B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010096905.9
申请日:2020-02-17
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H05B6/36
摘要: 本申请公开了一种混合磁路超导感应加热装置,包括:导磁铁芯、环绕导磁铁芯设置的超导线圈和围绕导磁铁芯周向分布的多个并联的铁轭,导磁铁芯的上端设置有上导磁板,导磁铁芯的下端设置有下导磁板;超导线圈通过电流引线与外部电源连接以使超导线圈承载电流,进而产生磁场;每个铁轭的上端面/下端面与上导磁板/下导磁板侧壁之间具有用于放置待加热工件的第一气隙;在待加热工件放置于第一气隙后,导磁铁芯将超导线圈产生的磁场传导至并联的多个铁轭,以形成多个串并联混合的磁路。本申请提供的装置能够同时加热多个待加热工件,以及增加待加热工件的加热效率,混合磁路使得装置具有对应于加热工艺和功率的更好调节功能。
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公开(公告)号:CN109100582B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201710467267.5
申请日:2017-06-20
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种高温超导带材短直样品基础性测试骨架,该测试骨架包括底板,所述底板一面的一端设有多合一电流引线,其同一面的另一端设有电流引线,所述多合一电流引线与所述电流引线间的所述底板上设有与所述电流引线具有同等高度的的托板。本发明提供的技术方案通过在多合一电流引线和电流引线之间设置与二者上表面保持水平的托板,在实验测试过程中,将待测超导带材样品的两端分别用电流引线压块固定在多合一电流引线和电流引线上,待测超导带材与托板紧贴,既可以避免带材悬空、进而避免了因通电流后电磁力作用对待测超导带材的损坏;同时实现了从两端和托板多个位置同时对带材进行冷却,最大限度的模拟了实际应用中的环境。
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