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公开(公告)号:CN105975438B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201610340352.0
申请日:2016-05-20
Applicant: 武汉理工大学 , 湖北省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无限大容量电力系统短路冲击系数的计算方法,其包括如下步骤:根据传统无限大容量电力系统发生三相对称短路时暂态过程计算公式,得到考虑短路回路电抗电阻之比X/R以及回路阻抗角后的含有短路峰值电流出现时间tm的表达式;确定短路回路电抗电阻之比X/R的实值及短路峰值电流出现时间tm,形成计及短路回路电抗电阻之比X/R以及回路阻抗角后短路冲击电流im表达式,最后得到短路冲击系数kim的表达式。本发明提出的无限大容量电力系统短路冲击系数计算方法,与传统的计算方法相比,本发明计及了短路回路X/R、阻抗角以及短路电流最大瞬时值时间tm的影响,提高了短路冲击系数在较低X/R短路回路中计算的准确性。
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公开(公告)号:CN103818528B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410059297.9
申请日:2014-02-21
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B63C5/02
Abstract: 一种造船用数控胎架,包括按矩阵形式排列的多个数控支柱,外套筒内设有螺杆通孔,支柱上端部设有导向套,用于在竖直方向上对螺杆导向。螺杆的大部分位于外套筒通孔内,并与涡轮旋和,小部分伸出上封板。封板、盖板、轴承挡板组成涡轮腔,涡轮位于涡轮腔内,涡轮中部设有内螺纹,涡轮旋在螺杆上,涡轮与蜗杆啮合,蜗杆的两端由轴承与侧封板连接,并都穿过侧封板且各留有一个数控调节头,地址设定器置于涡轮腔内,地址设定器可确定支柱在支柱矩阵中的位置,若数控调节头外接数控调节装置,即可根据支柱的地址信息确定支柱高度值,进而驱动整个机构,提升螺杆,调节支柱高度。能够实现数控操作,调型速度大幅提高,调节准确,且整体结构更加简单,适用于大多数船体曲面和分段场地的建造。
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公开(公告)号:CN105610158A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610083996.6
申请日:2016-02-06
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/002
Abstract: 一种分布式潮流控制器及其控制方法,控制器安装在输电线路上,包括并联侧设备和串联侧设备,每相输电线路分裂成若干根分裂导线,串联侧设备包括多组串联在每相输电线路上的单相潮流补偿器,每组某相潮流补偿器共用一套变流器、控制器、电流互感器、电压互感器和通信模块,每组某相潮流补偿器还包括与分裂导线根数匹配的若干单匝变压器,变流器的交流侧通过各单匝变压器分别接入各根分裂导线。控制方法通过比较各相传输功率目标值和实际采集计算得到的传输功率参数的差值,对变流器触发控制,优化切换各变流器开关序列,实现输电线路的传输功率补偿。本发明有效实现多分裂导线的输电系统传输功率,控制方法潮流分布均衡,提高设备控制灵活可靠性。
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公开(公告)号:CN103818528A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410059297.9
申请日:2014-02-21
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B63C5/02
Abstract: 一种造船用数控胎架,包括按矩阵形式排列的多个数控支柱,外套筒内设有螺杆通孔,支柱上端部设有导向套,用于在竖直方向上对螺杆导向。螺杆的大部分位于外套筒通孔内,并与涡轮旋和,小部分伸出上封板。封板、盖板、轴承挡板组成涡轮腔,涡轮位于涡轮腔内,涡轮中部设有内螺纹,涡轮旋在螺杆上,涡轮与蜗杆啮合,蜗杆的两端由轴承与侧封板连接,并都穿过侧封板且各留有一个数控调节头,地址设定器置于涡轮腔内,地址设定器可确定支柱在支柱矩阵中的位置,若数控调节头外接数控调节装置,即可根据支柱的地址信息确定支柱高度值,进而驱动整个机构,提升螺杆,调节支柱高度。能够实现数控操作,调型速度大幅提高,调节准确,且整体结构更加简单,适用于大多数船体曲面和分段场地的建造。
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公开(公告)号:CN107086576A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710406563.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/06 , H02J3/36 , H02J2003/007 , H02J2003/365
Abstract: 一种分布式潮流控制器多时间尺度数学模型建立方法,包括步骤:S1、将分布式潮流控制器并联侧装置视为一组背靠背连接的变换器组,包括并联网侧三相变换器、并联谐波侧单相变换器以及并联侧公共直流电容三部分等值电路;S2、将分布式潮流控制器串联侧装置视为一个同时作用于电力系统的交流基波网络和交流三次谐波网络和串联侧直流电容三部分等值电路;S3、根据电压型PWM变换器开关周期平均模型的原理,分别建立分布式潮流控制器动态数学模型;S4、结合奇异摄动原理对分布式潮流控制器动态数学模型进行多时间尺度分析,建立分布式潮流控制多时间尺度数学模型。本发明有助于分析整个电力系统多时间尺度特性,适用于电力系统的降阶分析。
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公开(公告)号:CN106021730A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610341173.9
申请日:2016-05-20
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086 , G06F17/5036
Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS的悬挂式母线自振频率的计算方法,它将悬挂式母线以及悬挂式绝缘子在水平方向上等效为弹性支持的梁;在ANSYS系统中对母线以及悬挂式绝缘子进行二维建模,获得悬挂式母线振动系统模型并进行自动网格剖分;设置位移约束,将悬挂式绝缘子远母线端位移约束为0;进行悬挂式母线自振频率仿真,获得不同绝缘子支持刚度下的母线自振频率。本发明解决传统工程计算中母线自振频率计算公式是基于绝缘子刚性支持,而对水平方向刚度很差的悬挂式母线没有准确计算方法的问题,相较传统计算方法而言,本发明提高了计算的准确度,适用于悬挂式母线自振频率的仿真。
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公开(公告)号:CN106021730B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610341173.9
申请日:2016-05-20
Applicant: 武汉理工大学 , 湖北省电力勘测设计院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS的悬挂式母线自振频率的计算方法,它将悬挂式母线以及悬挂式绝缘子在水平方向上等效为弹性支持的梁;在ANSYS系统中对母线以及悬挂式绝缘子进行二维建模,获得悬挂式母线振动系统模型并进行自动网格剖分;设置位移约束,将悬挂式绝缘子远母线端位移约束为0;进行悬挂式母线自振频率仿真,获得不同绝缘子支持刚度下的母线自振频率。本发明解决传统工程计算中母线自振频率计算公式是基于绝缘子刚性支持,而对水平方向刚度很差的悬挂式母线没有准确计算方法的问题,相较传统计算方法而言,本发明提高了计算的准确度,适用于悬挂式母线自振频率的仿真。
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公开(公告)号:CN107093901B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201710318710.2
申请日:2017-05-08
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种分布式潮流控制器的机电暂态模型与仿真方法,该模型包括标准测试系统,DPFC串联侧自定义模型和DPFC并联侧自定义模型。本发明根据分布式潮流控制器的工作原理,对电力系统进行潮流分析时,运用计及内部3次谐波动态能量交换的注入电流法思想,调节分布式潮流控制器对电力网络接口节点的注入电流,实现线路潮流和母线电压的控制功能。本发明通过推导出计及内部3次谐波动态能量交换的分布式潮流控制器串并联侧向线路两端节点注入的等效电流的数学模型,适用于电力系统机电暂态分析的仿真过程,为深入研究DPFC的性能和特性提供方法,为DPFC装置的效能分析提供模型依据。
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公开(公告)号:CN107086576B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710406563.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 一种分布式潮流控制器多时间尺度数学模型建立方法,包括步骤:S1、将分布式潮流控制器并联侧装置视为一组背靠背连接的变换器组,包括并联网侧三相变换器、并联谐波侧单相变换器以及并联侧公共直流电容三部分等值电路;S2、将分布式潮流控制器串联侧装置视为一个同时作用于电力系统的交流基波网络和交流三次谐波网络和串联侧直流电容三部分等值电路;S3、根据电压型PWM变换器开关周期平均模型的原理,分别建立分布式潮流控制器动态数学模型;S4、结合奇异摄动原理对分布式潮流控制器动态数学模型进行多时间尺度分析,建立分布式潮流控制多时间尺度数学模型。本发明有助于分析整个电力系统多时间尺度特性,适用于电力系统的降阶分析。
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公开(公告)号:CN105610158B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201610083996.6
申请日:2016-02-06
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种分布式潮流控制器及其控制方法,控制器安装在输电线路上,包括并联侧设备和串联侧设备,每相输电线路分裂成若干根分裂导线,串联侧设备包括多组串联在每相输电线路上的单相潮流补偿器,每组某相潮流补偿器共用一套变流器、控制器、电流互感器、电压互感器和通信模块,每组某相潮流补偿器还包括与分裂导线根数匹配的若干单匝变压器,变流器的交流侧通过各单匝变压器分别接入各根分裂导线。控制方法通过比较各相传输功率目标值和实际采集计算得到的传输功率参数的差值,对变流器触发控制,优化切换各变流器开关序列,实现输电线路的传输功率补偿。本发明有效实现多分裂导线的输电系统传输功率,控制方法潮流分布均衡,提高设备控制灵活可靠性。
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