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公开(公告)号:CN115713019B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202211400732.0
申请日:2022-11-09
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F17/11 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种电力变压器二维单分区绕组稳态温升计算方法和装置,包括:获取油浸式电力变压器二维单分区分匝绕组传热模型;根据所述油浸式电力变压器二维单分区分匝绕组传热模型,构建油浸式电力变压器单分区分匝绕组稳态温升计算全阶模型;根据所述油浸式电力变压器单分区分匝绕组稳态温升计算全阶模型,得到降阶计算模型;根据所述降阶模型,计算测试点工况下油浸式电力变压器二维单分区分匝绕组流场与温度场。采用本发明的技术方案,可以提高计算效率。
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公开(公告)号:CN116629004A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310633639.2
申请日:2023-05-31
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F18/27 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了一种油浸式电力变压器绕组瞬态温升的高效计算方法,包括以下步骤:构建变压器的二维八分区分匝绕组数值模型;基于所述二维八分区分匝绕组数值模型,利用动态模态分解法构建温度场分布计算模型;利用能量比法选择所述温度场分布计算模型中的主模态,并对利用所述温度场分布计算模型计算温度分布。本申请将动态模态分解引入绕组温升瞬态计算当中,利用动态系统中前若干时步提取得到的变化特征,近似拟合其后一段时间内的系统变化,并通过选取主模态降低了计算时间。
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公开(公告)号:CN110532700B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201910818709.5
申请日:2019-08-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种变压器电场优化前处理方法,包括步骤1:采用ANSYS参数化编程命令建立变压器参数有限元模型;步骤2:以降低最大电场强度为优化目标,确定待筛选变量的变化范围;步骤3:根据田口算法,选取每个优化变量的变化值,即影响因子;步骤4:建立正交表,通过MATLAB调用ANSYS读取正交表中参数取值,求解正交矩阵;步骤5:对结果进行分析,剔除影响因素较小的变量,简化后续优化过程。本发明提供的方法,可用于任意电压等级的变压器电场优化之前变量的筛选和处理。
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公开(公告)号:CN115713019A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211400732.0
申请日:2022-11-09
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F17/11 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种电力变压器二维单分区绕组稳态温升计算方法和装置,包括:获取油浸式电力变压器二维单分区分匝绕组传热模型;根据所述油浸式电力变压器二维单分区分匝绕组传热模型,构建油浸式电力变压器单分区分匝绕组稳态温升计算全阶模型;根据所述油浸式电力变压器单分区分匝绕组稳态温升计算全阶模型,得到降阶计算模型;根据所述降阶模型,计算测试点工况下油浸式电力变压器二维单分区分匝绕组流场与温度场。采用本发明的技术方案,可以提高计算效率。
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公开(公告)号:CN112305310A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011116405.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明公开了一种不同应用场景的同步相量量测方法,首先确定不同应用场景下的同步相量测量需求,包括测量带宽、上传速率和误差极限;根据所确定的测量需求建立通用误差模型,并基于该通用误差模型确定复带通滤波器的参数范围;基于得到的复带通滤波器的参数范围,利用迭代重加权算法设计复带通滤波器,并得到所设计复带通滤波器的系数;验证设计出的复带通滤波器的响应时间和上送延时是否满足标准要求,若不满足,则调整测量需求重新设计复带通滤波器,若满足,则利用该复带通滤波器进行相量测量。利用上述方法可以根据电力系统的不同应用场景,通过调整算法参数设计出满足不同标准和应用需求的相量算法。
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公开(公告)号:CN112152211A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011094397.7
申请日:2020-10-14
Applicant: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种新能源电源对网络短路电流影响的判定方法,包括:步骤S1,获取新能源接入节点的上游线路阻抗Z1、下游线路阻抗Z2和同步机电源电势Us;步骤S2,根据下游线路阻抗Z2和同步机电源电势Us,判定新能源输出的有功和无功电流对上游网络短路电流的影响;步骤S3,根据上游网络阻抗Z1,判定新能源输出的有功和无功电流对下游网络短路电流的影响;步骤S4,根据新能源并网点的电压跌落程度和低穿控制要求得出新能源实际输出电流,并判定对网络短路电流的影响进行判定。该方法只需获得网络的阻抗和节点电压跌落程度,即能快速初步判断新能源接入后对网络短路电流的影响,有利于更好地评估含新能源电源网络的短路电流与传统电源网络短路电流之间差异。
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公开(公告)号:CN110516359A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910801683.3
申请日:2019-08-28
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于APDL和响应面法的电力变压器静电环结构优化方法,包括以下步骤:根据ANSYS参数化建模语言APDL建立电力变压器静电环有限元模型;以降低最大电场强度为优化目标,设置对最大电场强有影响的参数变量的变化范围;应用中心复合设计的方法进行响应面试验;检验响应面模型的有效性,对模型的拟合程度和预测能力进行分析;采用数学规划的方法得到优化后的参数变量和最大电场强度取值。本发明提供的基于APDL和响应面法的电力变压器静电环结构优化方法,避免了现有技术中对优化结构反复手动建模、剖分、求解和对各变量分别进行优化的问题,提高了优化效率,可以对不同等级的电力变压器静电环结构进行优化设计。
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公开(公告)号:CN110414180A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910729179.7
申请日:2019-08-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于有限元法的多导体分布电容自动计算方法。该方法包括步骤1:采用有限元前处理软件建立仿真模型,进行剖分;步骤2:基于电磁场理论推导得出以感应系数为待求量的方程组PQ=F其中P是由电位组成的系数矩阵,Q是由感应系数矩阵按行顺序组成的待求向量,F是由静电场能量组成的右端向量。步骤3:给各个导体编号,分别给单独导体i施加电压 或导体i、导体j同时施加电压施加电压 计算矩阵P;步骤4:应用有限元原理计算静电场能量We,从而得到矩阵F,代入方程组PQ=F,从而求解方程组得到Q及感应系数β;步骤5:根据感应系数β计算导体间分布电容C。本发明提供的方法,可用于大规模任意结构导体间的分布电容提取。
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公开(公告)号:CN107179688A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710476314.2
申请日:2017-06-21
Applicant: 华北电力大学 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司石嘴山供电公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明属于电力系统可靠性分析技术领域,尤其涉及一种考虑蒙特卡罗状态抽样截尾的电力系统可靠性分析方法,步骤1、输入电力系统元件数据;步骤2、确定元件初始状态;步骤3、采用状态持续时间抽样法进行蒙特卡罗模拟,计算无故障工作持续时间和故障修复持续时间;步骤4、对第s状态进行网络拓扑分析,判断状态s是否会出现网络解列成孤岛或系统全停;如果是则对得到的系统时序状态序列截尾;步骤6、追加插入一个恢复控制状态,转步骤3;如果否则判断是否会出现网络解列成孤岛或系统全停问题,如果有则建立恢复控制模型,否则判断此网络状态是否存在切负荷问题,如有则建立校正控制模型;解算节点切负荷量和系统总切负荷量,各系统状态的次数、持续时间,计算得到可靠性指标。
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公开(公告)号:CN104777384A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510184067.X
申请日:2015-04-17
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种直流偏磁状态下变压器磁滞特性及损耗特性确定方法。该方法包括:建立叠片铁芯模型;剖分叠片铁芯模型得到有限元;给每个结点的磁矢量位和电流密度赋初值;考虑磁滞效应,结合有限元得到电磁场计算结果;结合定点技术和谐波解收敛技术处理所述磁场强度数据得到磁阻率数据;依次得到与各次谐波一一对应的数据形成第二谐波数据;若第二谐波数据不收敛,重复上述步骤,直至得到收敛的第二谐波数据。本发明提供的直流偏磁状态下的变压器的磁滞特性与损耗特性的确定方法,适用范围广,稳定性强,适用于大规模的直流偏磁分析,从而为电力变压器生产和制造提供重要依据。
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