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公开(公告)号:CN115356594A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211048260.7
申请日:2022-08-30
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司
发明人: 徐凯 , 李冠华 , 刘志宇 , 栗罡 , 岳蕾 , 钟雪 , 曲妍 , 田庆阳 , 栗铭婉 , 吴天驰 , 方小宁 , 王帅 , 崔巨勇 , 黄珂 , 李佳奇 , 郑维刚 , 宋云东 , 耿莉娜
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种调匝式消弧线圈非线性模拟调节方法及装置,所述方法包括以下步骤:步骤1,依据铁心B‑H曲线、实测在额定档位、10%额定电压以内伏安特性数据;步骤2,(1)根据伏安特性数据,计算磁密工作点修正系数表;(2)推导和计算消弧线圈名义档位在当前工作电压时磁密工作点;(3)用上述工作点在磁密工作点修正系数表中查表,比较得到最接近的修正系数,由此计算参会档位电抗的修正值;步骤3,(1)根据档位电抗修正值与一组电感值按照二进制编码的空心电感并联组成的消弧线圈模型的总电感值进行运算,得到所述消弧线圈模型的对应档位,(2)输出该档位的二进制编码,实现所述消弧线圈模型的控制。
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公开(公告)号:CN114019308A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111303174.1
申请日:2021-11-05
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 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: 配电网单相接地故障电弧自熄特性模拟装置及试验方法。该模拟装置包括熔断器、断路器、引弧装置、罗氏线圈、阻容分压器和控制器,其中引弧装置包括高压电极、接地电极;罗氏线圈测量流经引弧装置的电流;引弧装置两端并联阻容分压器,阻容分压器测量引弧装置的电压;控制器记录高压电极与低压电极之间的电极间隙距离,并控制高压电极水平移动,以调节高压电极与接地电极之间的电极间隙;控制器通过比对设定电流信号值与罗氏线圈测量的实时电流信号值判断电弧起燃或熄灭,并记录电弧起燃时刻和电弧熄灭时刻的电极间隙距离。本发明可以记录起燃距离以及熄弧距离、定量模拟电弧间隙变化、自动判别电弧是否起燃熄灭。
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公开(公告)号:CN113917288A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111519456.5
申请日:2021-12-14
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种配合配电网单相接地故障选线装置的启动方法及装置,包括以下步骤:采集配电网中性点电压,消弧线圈电感值,系统对地电容值;利用配电网中性点电压值、消弧线圈电感值和系统对地电容值计算故障电路的接地故障电阻值,判断接地故障电阻值是否大于接地故障电阻阈值,如果是,则将电压阶跃信号输出至选线装置的中性点电压测量接口,以启动故障选线装置;如果否,则判断不需要启动选线装置。本发明可以根据接地故障电阻的大小自适应的调整启动阈值,减少了启动死区的范围,尤其对于接地故障电阻较大的故障,具有更强的启动灵敏性。
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公开(公告)号:CN113933641A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111561938.7
申请日:2021-12-20
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力系统控制领域,具体涉及一种配电网间隙时变弧光接地故障模拟试验方法。包括步骤1.通过控制器开启去皮功能,使电弧间隙复位清零;步骤2.利用遥控器使得高低压电极相互远离至充分绝缘位置;步骤3.启动控制器采集电流信号,设定电流启动值;步骤4.启动断路器将时变间隙弧光放电模拟装置接入故障回路;步骤5.启动时变间隙弧光放电模拟装置进行电弧试验;步骤6.待几秒后断开断路器,结束试验。本发明可实现间隙自动去皮、模拟故障过程中电弧间隙变化现象,并记录临界间隙距离。实现对单相接地故障定位装置处理时变电弧接地的性能测试,更加定量的模拟电弧间隙变化情况。
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公开(公告)号:CN108879645A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810724730.4
申请日:2018-07-04
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于配电网中性点接地方式技术领域,尤其涉及一种消弧线圈与主动干预消弧装置并列运行设备及方法。通过消弧线圈与主动消弧装置并列运行实现,包括一次装置和二次装置。一次装置中10kV母线连接接地变压器,消弧线圈连接在接地变压器的公共点;在变电所内,用主动干预消弧装置将10kV母线ABC三相分别经一个分相开关接地;接地变压器、消弧线圈容量满足系统电容电流过补偿10%要求,消弧线圈补偿方式为预调式或随调式,调节方式为连续补偿或分段补偿;主动干预消弧装置接地的响应时间小于等于30ms。本发明能快速转移故障点电流,降低主动干预消弧装置通过的电容电流,充分综合两种装置的优点,为配电网运行可靠安全提供保障。
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公开(公告)号:CN115579844A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211070798.8
申请日:2022-09-02
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 河北旭辉电气股份有限公司
摘要: 一种66kV谐振接地系统阻尼电阻及脱谐度指标校核方法及系统,其特征在于,方法包括:步骤1,测量或采集所述系统中三相等效对地电容、系统电容电流、系统频率、消弧线圈的额定容量,并基于三相等效对地电容计算系统的自然不平衡度;步骤2,仿真获取系统中消弧线圈的调节电感取值不同时恢复电压的初始速度,并比较预先获取的门限初始速度,生成调节电感的最优值;步骤3,构建系统的脱谐度方程和位移度方程,并采用脱谐度方程计算脱谐度的上限,基于位移度方程计算所述系统中与消弧线圈串联的阻尼电阻的调节电阻的取值范围和脱谐度的下限;步骤4,基于系统脱谐度的最优限定范围,设置消弧线圈的相关参数。系统用于实现方法的步骤。
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公开(公告)号:CN114509958A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210080049.7
申请日:2022-01-24
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本申请公开了基于三段式电弧电阻模型的配电网单相接地仿真系统和方法,所述系统包括一条220kV进线;所述220kV进线配出单母线形式的66kV系统,且在66kV母线上设置接地变压器;所述接地变压器中性点上装有消弧线圈和小电阻,用于中性点的不同接地方式的仿真;所述66kV母线有不同线路类型的馈线,用于不同线路组合的配电网单相接地仿真;所述馈线配出10kV系统连接到负荷端;所述馈线上有分布式电源并网,用于不同分布式电源类型、并网位置、电源容量的配电网单相接地仿真;所述馈线上的电弧模型采用三段式电弧电阻模型。本发明得到的特征量准确,适用性强。
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公开(公告)号:CN114371421A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111561940.4
申请日:2021-12-20
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力系统控制领域,具体涉及一种适用于抑制弧光接地过电压的试验方法,本发明利用一种适用于抑制弧光接地过电压的试验装置进行试验,包括以下步骤:采用信号提取器件检测线路上的信号;试验装置上电,初始化DSP控制芯片并对DSP各端口设置,利用DSP控制芯片进行软件程序判断;通过信号发送与接收电路将判定结果传送至计算机,得到实时数据监测。本发明通过阻容分压器和电流传感器对电流进行测量;利用信号测试装置将信号传送至DSP控制芯片中,利用DSP控制芯片对信号判定,将判定结果弧光接地时设置为金属性接地;并将上述信号进行无线传输,对其信息实时监测。实现测量线路上的电压,并对弧光接地过电压的现象进行抑制。
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公开(公告)号:CN111965500A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010764139.9
申请日:2020-08-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 沈阳工程学院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明属于电力系统控制技术领域,尤其涉及一种适用于测量空气电弧的试验装置及方法。本发明试验装置主要包括阻容分压器、电流传感器、信号采集装置、信号调理电路、A/D转换电路、单片机控制芯片、RS232通讯模块以及电弧温度测量系统等。本发明试验装置不仅结构简单,操作方便,并且能够进行大量的清楚方便的对电弧自熄临界电流进行测试,测量试验波形,研究电弧自熄特性,并对电弧温度进行测量分析。本发明还具有传输距离远、信号质量好、抗干扰能力强的显著特点,利用信号测试装置将信号传送至单片机中对信号进行实时采集处理;最后利用通讯芯片RS232能够远距离无线传输电流信号,进行实时的监控。
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公开(公告)号:CN211426639U
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201921541307.7
申请日:2019-09-17
IPC分类号: G01R27/20
摘要: 本实用新型公开了运行变电站地网精确测量系统,包括中央处理模块、电源输入模块、变频电源模块、信号采集模块、通讯模块、PC上位机、接地极和控制面板,本实用新型通过在中央处理模块和电源之间,设置的回路电阻模块、测试电阻模块和标准电阻模块,使得测量的工频等效性好,测试数据稳定可靠,测量精度高,并且通过信号采集模块中设置有滤波模块,滤波模块对采样信号进行滤波处理,进而有效消除工频干扰对接地电阻测量的影响,解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
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