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公开(公告)号:CN113420399B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110737111.0
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了绝缘接头雷电感应电压计算方法、装置、设备及介质,所述方法包括以下步骤:1)收集线路、管道参数以及土壤电阻率参数;2)建立输电线路对管道干扰电压的频域计算模型;3)对雷电流波形进行傅里叶正变换,将时域计算转换为频域计算;4)确定土壤在不同频率下的参数;5)计算不同频率下的绝缘接头电压;6)对频域计算结果进行傅里叶反变换,得到绝缘接头的时域波形。在计算过程中,实际的土壤电阻率随频率变化,土壤电阻率和电压密切相关,本发明考虑了土壤电阻率的频变特性,使计算结果更贴近实际情况。(56)对比文件杨威 等.雷击杆塔对临近管道影响的研究.《研究与应用》.2008,第36卷(第9期),Hailiang Lu et al..LightningBackflash Performance for ±500kV DoubleCircuit Transmission Lines《.IEEE》.2009,Jos´e Osvaldo Saldanha Paulino etal..Indirect Lightning Performance ofAerial Distribution Lines Considering theInduced-Voltage Waveform《.IEEETRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETICCOMPATIBILITY》.2015,第57卷(第5期),
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公开(公告)号:CN111257710B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202010152959.2
申请日:2020-03-06
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请涉及一种考虑介质影响的大电流烧蚀试验试品台及试验方法,试验平台包括容器组件、夹固组件和通电组件,所述容器组件包括内部容纳被试品和介质的绝缘容器,所述夹固组件包括将所述被试品固定在所述绝缘容器内的夹件,所述通电组件包括电源、接地极和连接所述电源的手动电极,所述手动电极包括可伸缩和转动的设置于所述绝缘容器内的导电棒体,所述接地极一端接地,另一端与所述被试品可拆卸连接。本发明一种考虑介质影响的大电流烧蚀试验试品台,试品可以方便固定在该平台上,同时该平台可以根据试验的需要填充相关的导电介质,最大程度地还原试验的真实环境。该试验试品台数据获取直观有效,极大提高该项工作的效率。
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公开(公告)号:CN113541114B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110735649.8
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于地中屏障的埋地管网入地电流防护方法,将平板型的屏障垂直布置在埋地管道与杆塔接地装置之间的土壤,屏障的位置靠近杆塔接地体或埋地管道。提出了屏障只布置在杆塔接地体侧,或只布置在埋地管道侧,或同时布置在杆塔接地侧和埋地管道侧三种布置方案。当电网发生接地故障或遭受雷击时,由于屏障的存在,可避免土壤中的放电通道发展到达管道处,减小流向管道侧的电流,降低电网对管道的影响。
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公开(公告)号:CN113541114A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110735649.8
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于地中屏障的埋地管网入地电流防护方法,将平板型的屏障垂直布置在埋地管道与杆塔接地装置之间的土壤,屏障的位置靠近杆塔接地体或埋地管道。提出了屏障只布置在杆塔接地体侧,或只布置在埋地管道侧,或同时布置在杆塔接地侧和埋地管道侧三种布置方案。当电网发生接地故障或遭受雷击时,由于屏障的存在,可避免土壤中的放电通道发展到达管道处,减小流向管道侧的电流,降低电网对管道的影响。
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公开(公告)号:CN113471965A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110734667.4
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种确定大区域电网建模边界的方法、装置、设备和介质,首先构建输电线对管道的持续干扰分析模型,获得饱和平行长度,在饱和平行长度下计算获取干扰电压和输电线路与管道间距间的关系;根据实际管道腐蚀和人身安全需求确定所需考虑的最小持续干扰电压分量阈值,进而获得不同电压等级、导线排列方式下的输电线路干扰范围,即大区域电网对管道持续干扰分析的建模边界。本发明考虑了整个电网对管道的持续干扰;可以定量分析截断边界所带来的误差;误差可控。
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公开(公告)号:CN113420399A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110737111.0
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了绝缘接头雷电感应电压计算方法、装置、设备及介质,所述方法包括以下步骤:1)收集线路、管道参数以及土壤电阻率参数;2)建立输电线路对管道干扰电压的频域计算模型;3)对雷电流波形进行傅里叶正变换,将时域计算转换为频域计算;4)确定土壤在不同频率下的参数;5)计算不同频率下的绝缘接头电压;6)对频域计算结果进行傅里叶反变换,得到绝缘接头的时域波形。在计算过程中,实际的土壤电阻率随频率变化,土壤电阻率和电压密切相关,本发明考虑了土壤电阻率的频变特性,使计算结果更贴近实际情况。
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公开(公告)号:CN113471965B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110734667.4
申请日:2021-06-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种确定大区域电网建模边界的方法、装置、设备和介质,首先构建输电线对管道的持续干扰分析模型,获得饱和平行长度,在饱和平行长度下计算获取干扰电压和输电线路与管道间距间的关系;根据实际管道腐蚀和人身安全需求确定所需考虑的最小持续干扰电压分量阈值,进而获得不同电压等级、导线排列方式下的输电线路干扰范围,即大区域电网对管道持续干扰分析的建模边界。本发明考虑了整个电网对管道的持续干扰;可以定量分析截断边界所带来的误差;误差可控。
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公开(公告)号:CN115308302A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210344810.3
申请日:2022-03-31
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 杜君莉 , 王朝华 , 寇晓适 , 张朝峰 , 张卓 , 夏中原 , 丁国君 , 王晓辉 , 胡润阁 , 赵永锋 , 兰光宇 , 夏大伟 , 王伟 , 陈炳华 , 曹桂州 , 李珍平 , 史书怀
IPC分类号: G01N29/024 , G01P5/24 , G01K11/24
摘要: 本发明公开了一种变压器绝缘油循环状态的声学测量成像方法,其特征在于,利用阵列式声学传感器探测变压器不同声学路径上的声信号声速偏移参量,结合实际测试所得的绝缘油声速与循环状态的关系曲线,获得变压器测量截面上不同区域的声速变化值,获取对应的绝缘油流速和温度,从而得出绝缘油循环状态的差异,利用多点探测结果扩展绘制出绝缘油循环状态分布图。本发明可以在现场快速实现带电状态下变压器内部绝缘油循环状态检测,同时通过阵列式分布声学传感器和以声速偏移为参量的超声层析技术,实现变压器绝缘油循环状态的测量,可以评估绝缘油的降温能力,提升设备精益化运维检修水平。
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公开(公告)号:CN114093664A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111360195.7
申请日:2021-11-17
申请人: 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: H01G2/00 , H01G2/08 , H01G2/10 , B32B3/24 , B32B5/02 , B32B27/40 , B32B27/06 , B32B33/00 , F16F15/04 , G10K11/168
摘要: 本发明涉及一种滤波电容器,包括电容器壳体、电容器元件、进线、出线、隔振连接部和减振降噪装置,所述电容器元件设置在所述电容器壳体内并通过所述减振降噪装置与所述电容器壳体连接,所述进线和出线均为软导线,所述隔振连接部设置在所述电容器壳体外方并与所述电容器壳体固定连接。它可以阻断滤波电容器内部的振动传递和噪声传播。
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公开(公告)号:CN113256272A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110702913.8
申请日:2021-06-24
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种电力设备精细化评价系统,该系统包括任务管理层级、信息收集层级、信息评价层级、结论显示层级;所述任务管理层级依托电力生产管理系统将带电检测工作、例行试验和特殊交接试验的工作任务发送至下一层级;所述信息收集层级需要现场工作人员通过现场检测仪器将数据上传至作业终端,再由作业终端上传至各子模块;所述信息评价层级通过管理人员及专家团队对缺陷/故障分析模块或精细化评价管理模块初步的分析报告进行分析及确认;所述结论显示层级通过用户终端呈现出变电/直流/输电的运检决策、技改大修决策、年度统计分析总结的全景展示、精细化评价报告和缺陷/故障分析报告。该评价系统实用性强,具有极大的推广应用价值。
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