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公开(公告)号:CN113340472A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110420321.7
申请日:2021-04-19
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC: G01K17/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 超导电缆中间接头漏热测量及计算方法与装置,从低温恒温容器中外容器的左侧面到右侧面,在外容器轴线方向上,沿外容器外部圆周采集外容器的表面热通量,并且采集外容器左侧面和右侧面的表面热通量;从柔性绝热管的一端到另一端,在柔性绝热管轴线方向上,沿柔性绝热管外部圆周采集柔性绝热管的表面热通量;基于外容器漏热量计算模型,得到超导电缆中间接头的总漏热量;以及基于绝热管漏热量计算模型,得到绝热管的漏热量。实现对超导电缆中间接头外容器、绝热管漏热量的测量与计算,获得超导电缆中间接头的总漏热量和绝热管漏热量,基于漏热量数据,对超导电缆中间接头和绝热管的制作提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN117406052A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311323680.6
申请日:2023-10-13
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明提供了一种IGBT器件内部结温获取方法、计算系统、存储介质及装置,属于功率半导体技术领域,该方法包括:获取I GBT模块确定I GBT芯片开启电压随温度变化的系数kV、I GBT芯片导通电阻随温度变化的系数kR;获取基准温度下I GBT模块各芯片电流的分布情况I;获取待测温度下I GBT模块各芯片电流的分布情况I’;根据kV、kR、I、I'计算得到待测温度下I GBT模块内部个芯片的温度分布情况。该方法通过获取I GBT模块的电流分布情况来获取I GBT模块内部各芯片的结温情况,可操作性强,能够降低I GBT模块各芯片的获取难度,能够解决实际测量I GBT模块各芯片结温较为困难的现状。
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公开(公告)号:CN116995045A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311022874.2
申请日:2023-08-15
Abstract: 本发明提供了一种功率半导体器件及阀串结构,属于功率半导体技术领域,该功率半导体器件包括主体,所述主体内设有芯片单元,所述主体内设有油腔,所述芯片单元位于所述油腔中。该功率半导体器件可以通过油腔中填充绝缘油来有效减小器件的体积和寄生参数,同时提升器件的散热效率和对短时电流过冲的耐受能力,并且能够提升模块的绝缘能力,减少器件内部芯片的局部放电和沿面放电。
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公开(公告)号:CN116381425A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310215632.9
申请日:2023-03-06
Applicant: 国网上海市电力公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01R31/12 , G01R29/08 , G06F18/22 , G06F18/2431
Abstract: 本发明提供了一种GIS设备内部放电的检测诊断方法及相关装置,首先获取若干组包括传感器单元在采集周期内采集的多个电磁波信号的电磁波数据。再对全部电磁波数据分类得到多类数据组,然后剔除其中的每类干扰数据组,得到至少一类目标数据组。最后基于全部目标数据组、放电图谱集合和传感器单元的位置信息,确定GIS设备内部每类目标数据组所对放电源的目标放电类型及放电位置。如此,通过剔除多类数据组中的每类干扰数据组,来得到微小和偶发的局部放电导致的目标数据组,利用所有目标数据组以及放电图谱集合和传感器单元的位置信息来确定出GIS设备内部各放电源的目标放电类型及放电位置,以便维修来保证设备正常运行。
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公开(公告)号:CN116298489A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310306540.1
申请日:2023-03-27
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 缤谷电力科技(上海)有限公司
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明涉及一种移动式分合闸线圈电流监测装置及方法,用于对开关设备进行电流监测,尤其是长期未动作后,首次分合闸过程中的分合闸线圈电流测试。所述开关设备包括合闸线圈供电线路和分闸线圈供电线路,所述监测装置包括第一电流传感器、第二电流传感器、数据采集器、集中器和云平台服务器,所述第一电流传感器与合闸线圈供电线路连接,所述第二电流传感器与分闸线圈供电线路连接,所述数据采集器分别连接第一电流传感器、第二电流传感器和集中器,且所述数据采集器安装于开关设备上,所述集中器与云平台服务器连接。与现有技术相比,本发明具有使用方便、采集高效等优点。
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公开(公告)号:CN114910703A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210317281.8
申请日:2022-03-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种基于介质谱的超导电缆预冷过程监测方法,包括:在冷却前对超导电缆进行抽真空以及吹扫处理;通过依次注入低温氮气、低温液氮以及开启制冷机,对超导电缆进行冷却处理,同时控制预冷速度;在吹扫和冷却过程中对超导电缆进行介质谱测试,以得到吹扫阶段、冷却阶段不同频率激励电压下超导电缆绝缘介质的介损;根据吹扫阶段、冷却阶段不同频率激励电压下超导电缆绝缘介质的介损,分析得到超导电缆预冷过程中内部状态变化信息。与现有技术相比,本发明能够全面、真实反映超导电缆在预冷中的内部状态变化,确保超导电缆能够在预冷过程中实现温度的平稳过渡、有效防止由于温度剧烈变化造成电缆损坏、确保预冷能够彻底完成。
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公开(公告)号:CN113420437B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110686346.1
申请日:2021-06-21
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/15 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 高温超导电缆电流引线参数计算方法,对电流引线所在温区进行分段,使得电流引线在每个分段区间内,材料的电阻率和热导率符合威兹曼‑弗朗兹定律,通过修正洛伦兹常数计算得到电流引线的最佳形状因子,进而确定电流引线的最小截面。结合工程实际应用对整个温区内的电流引线进行有限分段,引入准洛伦兹数,使其在每一小段里近似符合威兹曼—弗朗兹定律,考虑冷却气体蒸发率,计算电流引线的最佳形状因子或最佳长横比以及由电流引线末端流入低温容器热量的近似解析值,提升计算的可操作性,保证了计算的准确性;适用于杂质含量较高的铜或者合金材料制成的电流引线,所得到的计算结果更加符合工程实际,具有极高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN114219261A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111495575.1
申请日:2021-12-09
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于动态综合评价的电网灾变恢复能力改善方法,以时间维度为主,考虑空间维度和流程处置优化,分解电网灾变恢复能力,建立基于时空维度拆解的评价指标体系;获取各个指标的原始数据,根据三角模糊数得到各指标的量化值;采用集结算子对模糊数进行集结;引入α‑截集对模糊数进行处理;使用模糊‑两阶段超效率SBM模型进行电网灾变恢复预案及恢复能力评估;根据评估结果改进区域电网灾变恢复能力。与现有技术相比,本发明实现了对基于智慧预案的恢复能力的整体评价、排序,使评价结果更加的具有科学性和合理性;可有效区分灾变恢复能力仍需作出改善的供电区域,并在一定程度上克服了评价标准需要动态变化的问题,具有较强的客观性。
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公开(公告)号:CN113419100A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110688022.1
申请日:2021-06-21
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海国际超导科技有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 一种超导电缆各层电流分布的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,选取具有两层导体层和至少一层屏蔽层的超导电缆作为测试电缆,将微分电流传感器的环形线圈设置于所述超导电缆的第一层导体和第二层导体之间;步骤2,向所述测试电缆的铜衬芯上施加输入电流,以获得所述微分电流传感器的电压电流转换特性;步骤3,分别将所述超导电缆的第一层导体和第二层导体连接至电流源,并分别向所述第一层导体和第二层导体施加输入电流,以测试所述微分电流传感器的输出电压;步骤4,基于所述微分电流传感器电压电流转换特性,以及步骤3中所述微分电流传感器的输出电压,计算出所述第一层导体的电流占比。本发明方法使用范围广,检测效果好。
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公开(公告)号:CN113344429A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110721222.2
申请日:2021-06-28
Applicant: 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种含高温超导电缆的电网系统的综合评价方法,包括步骤:(1)计算高温超导电缆接入系统的技术经济指标,技术指标包括转移电量、可靠性、短路电流和线损率;经济指标为全寿命周期成本;(2)基于可靠性边界条件和全寿命周期成本选择可行的应用场景,设计不同方案;(3)使用秩和比法对不同方案的技术经济指标进行分档;(4)得到分档边界值对应指标计算值,作为模糊隶属度函数的参数,对各指标进行评分;(5)根据评分选择最优方案,得分越高方案越优。采用本发明所提出的评价指标及评价方法能够全面评估超导电缆的应用合理性,指导超导电缆应用场景的选择。
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