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公开(公告)号:CN113588527A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110688100.8
申请日:2021-06-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种低风压导线老化试验系统及方法,包括:试验箱体、环境试验装置和控制装置,环境实验装置受控于控制装置,试验箱体内置放有待试验低风压导线,环境试验装置至少包括配置于试验箱体的吹污模块、加热模块、起雾模块、喷淋模块、紫外光照模块和输电模块;方法具体包括:输电模块启动并维持运行状态;控制装置对输电模块内的试验电源的电压进行控制,并控制吹污模块、起雾模块、喷淋模块、加热模块和紫外光照模块依次运行。采用本发明实施例,能够从多角度多因素模拟自然环境因素对低风压导线的老化影响,为低风压导线的实际应用提供试验数据的支撑,提高输电线路的运行安全性。
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公开(公告)号:CN107871043B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201711092049.4
申请日:2017-11-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明涉及一种奇异点的识别方法及装置,其中,奇异点的识别方法,包括以下步骤:选取包含待处理目标点的预设方向网格线、各待观察三角面元;获取垂直于预设方向网格线的各坐标轴方向网格线,得到预设方向网格线分别与各坐标轴方向网格线构成的各辅助平面;获取辅助平面与待观察三角面元相交线,当位于同一个辅助平面内的相交线落在预设方向网格线的同一侧时,确认待处理目标点为奇异点。本发明能更有效的识别奇异点,将待处理交点中的奇异点准确识别得到正确的交点信息。不需要重新平移网格线来获取新的交点,实现了不同复杂结构中的奇异点的统一描述,更具有通用性,提高了网格剖分的准确性。
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公开(公告)号:CN109031062B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810777917.0
申请日:2018-07-16
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种杆塔间隙操作冲击电压下50%放电电压计算方法,适用于特高压直流输电系统,包括:获取所述特高压直流输电系统中导线和杆塔之间的第一间隙路径上的若干个第一数据点,获取每一所述第一数据点的电位;获取杆塔间隙放电模型中模拟导线到竖直棒之间的第二间隙路径上的若干个第二数据点,获取在竖直棒不同高度下每一第二数据点的电位;根据第一数据点的电位和第二数据点的电位,计算导线‑杆塔的电位分布与模拟导线‑竖直棒的电位分布之间的判定系数;计算杆塔间隙放电模型的操作冲击电压下50%放电电压。本发明还公开了一种杆塔间隙操作冲击电压下50%放电电压计算系统。能有效模拟导线‑杆塔间隙放电电压的过程,节省时间和降低成本。
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公开(公告)号:CN110380605B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910634167.6
申请日:2019-07-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02M1/44
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电子模块,包括第一电容、IGBT功率单元与屏蔽盒;所述IGBT的发射极通过驱动引线与所述屏蔽盒相连,所述IGBT的门极通过所述第一电容与所述屏蔽盒相连;所述第一电容,其元件容值被配置为补偿所述IGBT各极间电容与所述屏蔽盒的寄生电容所形成的开尔文电桥的平衡差值。本发明公开的柔性直流输电子模块,通过构建平衡的开尔文电桥,消除了寄生电容造成的干扰,使得驱动信号趋向正常,保证了整个输电系统的工作性能。
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公开(公告)号:CN110689493A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910893878.5
申请日:2019-09-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种放电通道的纹影图片的处理方法,包括:获取所述放电通道的纹影图片;通过二维自适应维纳滤波对所述纹影图片的噪声进行处理;根据所述放电通道的横截面的像素点的光线偏折角,采用Abel逆变换得到所述放电通道的气体折射率分布;根据所述气体折射率分布,计算所述放电通道的气体密度;根据所述气体密度,计算所述放电通道的温度分布;其中,所述温度分布与所述气体密度呈负相关。本发明还公开了一种放电通道的纹影图片的处理装置和设备,实施本发明,通过对放电通道的纹理图片进行处理,更精准简便地计算放电通道的温度分布特性,为分析远离电极表面的放电通道的绝缘恢复过程提供了研究基础。
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公开(公告)号:CN106684929B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710013343.5
申请日:2017-01-09
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/46
CPC classification number: Y02E10/763
Abstract: 本发明公开了一种基于风火直流孤岛系统的直流外送控制方法,涉及电力系统控制技术领域,解决了现有的风火直流孤岛系统的控制波动幅度较大,导致直流工程无法稳定运行的技术问题。该控制方法包括:获取火电机组的频率调节特性,根据风火直流孤岛系统的直流外送功率需求和火电机组的频率调节特性,和/或,获取风电场的频率调节特性,根据风火直流孤岛系统的直流外送功率需求和风电场的频率调节特性,和/或,获取直流输电系统的频率调节特性,根据风火直流孤岛系统的直流外送功率需求和直流输电系统的频率调节特性,控制风火直流孤岛系统的直流外送功率。本发明应用于控制风火直流孤岛系统的直流外送功率。
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公开(公告)号:CN109142914A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810818903.9
申请日:2018-07-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种将军帽放电电压获取方法,其特征在于,包括如下步骤:获取待测将军帽的直径;分别获取高海拔地区不同对地高度下,不同直径的待测将军帽的初放电电压;获取海拔修正系数以及不同海拔高度下将军帽的修正放电电压;对获取的修正放电电压、海拔修正系数、将军帽直径和将军帽对地高度进行拟合,得到所述数学模型的待定系数;根据各参数建立数学模型;根据数学模型分别获取不同海拔高度下具有不同直径和对地高度的待测将军帽的待测放电电压。本发明公开的将军帽放电电压获取方法能够获取参数下的将军帽放电电压,为工程建设中将军帽的直径设计和对地高度选择提供可靠依据。本发明实施例还公开了一种将军帽放电电压获取系统。
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公开(公告)号:CN108267634A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201710002633.X
申请日:2017-01-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R19/30
Abstract: 本发明公开一种获取避雷器的最大运行电压的装置及方法,涉及电力技术领域,为解决现有技术中获取避雷器的最大运行电压精度差的问题。获取避雷器的最大运行电压的装置包括:读取单元、计算单元和曲线生成单元,曲线生成单元用于根据随机相位分布下w次的交流滤波器中电抗器的总谐波电压对应的最大值,生成总谐波电压最大值的概率分布曲线,以从总谐波电压最大值的概率分布曲线选取交流滤波器中避雷器的最大运行电压。获取避雷器的最大运行电压的方法包括上述技术方案所提的获取避雷器的最大运行电压的装置。本发明提供的获取避雷器的最大运行电压的装置用于准确获取避雷器的最大运行电压。
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公开(公告)号:CN108092294A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201611022858.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种换流站,涉及直流输电技术领域,用于解决换流站内的巡检设备安装在阀厅顶部导致的巡检范围小的问题。该换流站包括阀厅以及与阀厅相连接的巡检系统。其中,巡检系统包括多个巡检设备,阀厅包括厅室以及位于厅室内,且沿厅室长度方向间隔排布的多个阀塔;沿厅室长度方向,在厅室的侧壁上设置有巡检设备。巡检设备包括用于对阀塔进行检测的检测组件,以及与检测组件滑动连接的导轨;导轨沿垂直于所述厅室地面的方向安装于所述侧壁上。该换流站用于交直流电转换。
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公开(公告)号:CN103278540B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310148893.X
申请日:2013-04-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明提供了一种对高压绝缘子等值盐密测量的方法,包括:将待测的高压绝缘子表面均匀分区,在每个区域任意选取一处作为测量点;消除测量点处的憎水性;在消除憎水性后的测量点处喷一层水膜;测量测量点处的局部表面电导率;根据多个所述测量点处的局部表面电导率,得到平均局部表面电导率;根据所述平均局部表面电导率得到绝缘子的等值盐密值。本发明提供的方法,实现了在不破坏绝缘子污层结构的条件下,对具有强憎水性表面的绝缘子等值盐密进行测量,使得研究人员能够对相同的测试点进行长期的等值盐密测量,便于总结污秽积累的规律;并且该测量方法避免了其他方法在运输过程中带来的误差,提高了测量的准确性。
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