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公开(公告)号:CN116011266A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310314057.8
申请日:2023-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明属于长电缆电参数计算领域,公开了一种利用散射参数反演长电缆电参数的方法,本发明根据传输线仿真模型确定电缆传输线的特征阻抗和传播常数,建立传输矩阵和散射参数矩阵,根据电缆传输线的特征阻抗,结合散射参数矩阵,建立传输线模型;根据传输线模型得到传播常数与等效电路的关系,从而得到同轴信号电缆传输线中电导率和介质损耗角正切值,作为长电缆电参数。本发明能够根据散射参数得出电缆的电参数,解决了部分仪器测量电缆参数部分频点数值缺失的问题,使测量频段更加广泛,测量精度大大提高。
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公开(公告)号:CN115951156B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310223342.9
申请日:2023-03-09
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种用于架空单线电缆电磁脉冲效应试验的时序注入方法,根据线缆参数和地面电导率计算线缆特性参数,根据入射场参数、单位长度传输线阻抗和单位长度传输线导纳计算传输线场线耦合过程的激励源矢量,在长度为pL的架空单线上给定注入源位置,根据注入源位置、激励源矢量以及线缆特性阻抗,计算串联注入源、并联注入源;基于串联注入源和并联注入源的形式,能够在线缆端口实现与场线耦合过程相同的激励,解决当前的高空电磁脉冲传导效应测试中端口单点注入方法的等效性缺陷,克服了欠测试或过测试问题,本方法不改变电路两端端接负载的连接方式,能够应用于传输线带电运行状态下的电磁脉冲注入试验。
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公开(公告)号:CN116070569A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310205269.2
申请日:2023-03-06
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F17/10 , G01R31/12 , G01R19/04 , G01R23/163
摘要: 本发明公开了一种分布参数电路放电电流的频域计算方法及系统,考虑到放电过程的物理特性,使用电阻、电感和开关来模拟放电电路,放电的发生等效为放电电路的开关闭合。开关闭合前分布参数电路的波过程可以使用经典传输线理论中的链参数矩阵在频域中计算;放电发生时,即开关闭合后,由于分布参数电路中分布电感和分布电容的能量不能瞬间释放,因此其中的能量同样影响放电的波过程。考虑到分布电感和分布电容在放电前一瞬间储存的能量,推导了频域中放电后分布参数电路的波过程。本发明可用于分析快前沿、高幅值脉冲下,线圈、传输线等结构发生绝缘击穿发电时的波过程,频域方法较时域方法占用更少时间资源、计算效率更高。
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公开(公告)号:CN115951156A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310223342.9
申请日:2023-03-09
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种用于架空单线电缆电磁脉冲效应试验的时序注入方法,根据线缆参数和地面电导率计算线缆特性参数,根据入射场参数、单位长度传输线阻抗和单位长度传输线导纳计算传输线场线耦合过程的激励源矢量,在长度为pL的架空单线上给定注入源位置,根据注入源位置、激励源矢量以及线缆特性阻抗,计算串联注入源、并联注入源;基于串联注入源和并联注入源的形式,能够在线缆端口实现与场线耦合过程相同的激励,解决当前的高空电磁脉冲传导效应测试中端口单点注入方法的等效性缺陷,克服了欠测试或过测试问题,本方法不改变电路两端端接负载的连接方式,能够应用于传输线带电运行状态下的电磁脉冲注入试验。
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公开(公告)号:CN115879328A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310170005.8
申请日:2023-02-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种避雷针屏蔽性能的高效评估方法及系统,确定单根避雷针的引雷空间,引雷空间的外轮廓为受雷曲面;将受雷曲面沿先导入射方向向地面进行投影,求取避雷针的等效暴露面积;结合避雷针架设地区的地形、历史雷电活动情况以及等效暴露面积,计算避雷针的年雷击次数,并将引雷风险量化为架设避雷针后的年雷击次数与架设避雷针前此区域年雷击次数之比;将被保护物视为一维杆体,运用引雷空间理论,将避雷针的拦截概率定义为避雷针与被保护物的暴露弧弧长之比,结合雷击距离的概率分布,求解全部雷击距离下的避雷针拦截概率;将两次雷击视为独立重复事件,则避雷针与被保护物所构成系统的综合防护概率为幂的形式。
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公开(公告)号:CN116011266B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202310314057.8
申请日:2023-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明属于长电缆电参数计算领域,公开了一种利用散射参数反演长电缆电参数的方法,本发明根据传输线仿真模型确定电缆传输线的特征阻抗和传播常数,建立传输矩阵和散射参数矩阵,根据电缆传输线的特征阻抗,结合散射参数矩阵,建立传输线模型;根据传输线模型得到传播常数与等效电路的关系,从而得到同轴信号电缆传输线中电导率和介质损耗角正切值,作为长电缆电参数。本发明能够根据散射参数得出电缆的电参数,解决了部分仪器测量电缆参数部分频点数值缺失的问题,使测量频段更加广泛,测量精度大大提高。
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公开(公告)号:CN116070569B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310205269.2
申请日:2023-03-06
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F17/10 , G01R31/12 , G01R19/04 , G01R23/163
摘要: 本发明公开了一种分布参数电路放电电流的频域计算方法及系统,考虑到放电过程的物理特性,使用电阻、电感和开关来模拟放电电路,放电的发生等效为放电电路的开关闭合。开关闭合前分布参数电路的波过程可以使用经典传输线理论中的链参数矩阵在频域中计算;放电发生时,即开关闭合后,由于分布参数电路中分布电感和分布电容的能量不能瞬间释放,因此其中的能量同样影响放电的波过程。考虑到分布电感和分布电容在放电前一瞬间储存的能量,推导了频域中放电后分布参数电路的波过程。本发明可用于分析快前沿、高幅值脉冲下,线圈、传输线等结构发生绝缘击穿发电时的波过程,频域方法较时域方法占用更少时间资源、计算效率更高。
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公开(公告)号:CN116073116A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310205300.2
申请日:2023-03-06
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开一种基于指数螺距的正弦折叠螺旋天线,属于宽带辐射天线技术领域,包括螺旋线基体和反射腔;螺旋线基体为正弦折叠螺旋线结构,其展开后线型为正弦曲线,螺旋线基体的中心线高度随匝数呈指数增加;螺旋线基体一端通过馈电点与所述反射腔连接,另一端伸出所述反射腔外部。本发明通过引入了指数渐变螺距结构,提高了天线的圆极化特性;同时加载了反射腔,使得在不增加螺旋天线体积的同时增加了天线增益。与传统螺旋天线对比,本发明的天线体积减小了约50%,且其电场增益、辐射带宽、圆极化特性等辐射特性均优于传统螺旋天线,作为电磁脉冲的辐射装置能够发挥更好的效果。
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公开(公告)号:CN116073116B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310205300.2
申请日:2023-03-06
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开一种基于指数螺距的正弦折叠螺旋天线,属于宽带辐射天线技术领域,包括螺旋线基体和反射腔;螺旋线基体为正弦折叠螺旋线结构,其展开后线型为正弦曲线,螺旋线基体的中心线高度随匝数呈指数增加;螺旋线基体一端通过馈电点与所述反射腔连接,另一端伸出所述反射腔外部。本发明通过引入了指数渐变螺距结构,提高了天线的圆极化特性;同时加载了反射腔,使得在不增加螺旋天线体积的同时增加了天线增益。与传统螺旋天线对比,本发明的天线体积减小了约50%,且其电场增益、辐射带宽、圆极化特性等辐射特性均优于传统螺旋天线,作为电磁脉冲的辐射装置能够发挥更好的效果。
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公开(公告)号:CN115277785A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210949942.9
申请日:2022-08-09
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安西热控制技术有限公司
发明人: 赵章明 , 高林 , 王林 , 李军 , 高海东 , 肖勇 , 胡昕 , 郑清瀚 , 何胜 , 李华 , 周俊波 , 王明坤 , 侯玉婷 , 查玲 , 王文毓 , 高耀岿 , 雷杨祥 , 郭彦君
摘要: 本发明公开了一种智慧电厂云边端纵向架构系统,包括厂际云平台、若干智能控制平台及若干厂侧边缘云平台,其中,一个智能控制平台对应一个厂侧边缘云平台及一个发电厂,其中,一个智能控制平台及对应的厂侧边缘云平台设置于对应的发电厂内,厂际云平台设置于在发电行业或发电集团内,智能控制平台与对应厂侧边缘云平台之间通过千兆正向隔离装置正向互联,智能控制平台与对应厂侧边缘云平台之间通过网络开关装置及百兆反向隔离装置反向互联,各厂侧边缘云平台与厂际云平台通过电力专网双向互联,该架构能够实现厂际云与厂侧边缘云二级云有效协同以及厂侧边缘云与电厂智能控制平台的安全可靠协同。
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