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公开(公告)号:CN119272691A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411427489.0
申请日:2024-10-14
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: G06F30/373 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种变压器绕组变形情况搜索方法、装置、计算机设备和介质。所述方法包括:通过目标变压器的有限元模型中设置当前绕组变形情况,得到电路模型参数并构建对应的当前电路模型,对当前电路模型进行扫频仿真,得到仿真扫频结果,获取仿真扫频结果与实际扫频结果之间的相似程度,并在相似程度大于预先记录的最大相似程度的情况下,将相似程度记录为新的最大相似程度,在未遍历完成的情况下,将任一未遍历的绕组变形情况作为新的当前绕组变形情况,并返回执行设置当前绕组变形情况的步骤直至遍历完成,在遍历完成的情况下,将最大相似程度对应的绕组变形情况作为目标变压器的绕组变形情况。避免了对变压器造成二次损坏的风险。
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公开(公告)号:CN119272689A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411454123.2
申请日:2024-10-17
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: G06F30/367 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/02 , G06F119/12 , G06F113/16 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及一种单芯铠装电缆的电磁暂态分析方法、装置、设备、存储介质和程序产品,该方法通过获取单芯铠装电缆单位长度的阻抗信息和单芯铠装电缆对应的目标评估参数,然后将单芯铠装电缆单位长度的阻抗信息和目标评估参数输入至预设分析模型中进行单芯铠装电缆的电磁暂态分析,得到分析结果。其中,目标评估参数包括目标区域的区域参数和目标区域中所有网格参数,预设分析模型由单芯铠装电缆的拓扑结构构建得到。上述方法中,在构建预设分析模型的过程中考虑了单芯铠装电缆的拓扑结构和阻抗信息,所以构建的预设分析模型更接近实际,从而得到的单芯铠装电缆的电磁暂态分析结果更精确。
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公开(公告)号:CN119272688A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411443023.X
申请日:2024-10-16
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: G06F30/367 , G06F119/08 , G06F119/06 , G06F113/04
Abstract: 本申请涉及一种载流连接结构仿真模型的数字化构建方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。涉及电力设备技术领域。所述方法包括:构建扇形环,作为载流连接结构中的螺旋弹簧的等效本体,以及构建第一导电杆和第二导电杆,等效本体位于第一导电杆和第二导电杆之间;分别在等效本体与第一导电杆之间,以及在等效本体与第二导电杆之间构建接触区,形成螺旋弹簧触指等效模型;接触区用于模拟接触电阻;基于构建的多个螺旋弹簧触指等效模型,组成载流连接结构仿真模型。采用本方法能够使得构建出的载流连接结构仿真模型同时满足计算效率和计算精度。
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公开(公告)号:CN119179028A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411418084.0
申请日:2024-10-11
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: G01R31/62 , G01R31/52 , G06F18/2413 , G06F18/213 , G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及变压器运行维护技术领域,提供一种变压器短路类型的判别方法、装置、计算机设备、可读存储介质和程序产品。所述方法包括:获取目标变压器端口处的电压时域信号和电流时域信号;根据电压时域信号和电流时域信号,得到电压频谱特征和电流频谱特征;根据电压频谱特征、电流频谱特征和预先构建的变压器短路判别模型,得到目标变压器的短路类型。采用本方法可以提高变压器短路类型的判别精度。
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公开(公告)号:CN118656805B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411134591.1
申请日:2024-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及软件安装技术领域,公开了一种多版权协同的软件授权安装方法及系统,通过协调软件安装客户端、平台集成模块以及众多厂家客户端的信息协调交互,通过平台集成模块将多个具有不同模块标识的版权申请子文件分发至多个厂家客户端,并统一将接收到的所有版权文件进行打包为版权集成文件发送至软件安装客户端,以使软件安装客户端验证版权集成文件通过后,激活软件授权安装,便于用户获取软件授权,并满足了各方利益需求,提高了软件安装效率以及易用性。
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公开(公告)号:CN114965112B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210576125.3
申请日:2022-05-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种模拟变压器绝缘件短路力累积效应的试验方法,包括制作绝缘纸板试验样品和绝缘纸试验样品;对所述绝缘纸板试验样品进行密实处理;对试验样品分别进行带压干燥处理和不带压干燥处理,所述带压干燥和不带压干燥处理均包括一次冷压、干燥和二次施压;对试验样品进行浸油处理;将上述试验样品分别放置在夹持装置中,分别测量各试验样品初始厚度和初始弹性模量,然后分别对各所述夹持装置加载动态负载,获取各试验样品完成所述动态负载加载后的弹性模量;根据获取的形变量和弹性模量分析变压器累积效应特性。本发明技术方案可为研究变压器遭受多次短路冲击的累积效应问题提供一种可行性试验方法,可用于变压器抗短路能力工程实用化评估。
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公开(公告)号:CN118507228A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410939843.1
申请日:2024-07-15
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种相角对称的移相变压器及其相位角调节装置,采用单芯结构,包含三相,其中,当前相的第一主绕组和第一相邻相的第一辅助绕组之间、当前相的第二主绕组和第二相邻相的第二辅助绕组之间,分别通过分接开关装置连接;第一辅助绕组处的两个极性以及第二辅助绕组处的两个极性之间异极性连接;第一主绕组和第二主绕组的另一端分别与外部线路的电源端或负载端相连;辅助绕组还通过与分接开关装置连接引出至少一个中性点输出;分接开关装置允许在不同档位间切换。本发明采用单芯结构实现对称调相,减少了成本,降低了占地面积;同时分接开关位于星接调相绕组的中心点,避免分接开关承受线端高电压冲击,降低分接开关的绝缘要求。
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公开(公告)号:CN117630765A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311374459.3
申请日:2023-10-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种变压器绕组形变缺陷的综合判断方法,该方法包括:获取目标绕组的短路能力要求值,确定的评估要求目标绕组不同短路工况下承受的短路电流;在短路能力要求值对应的短路电流基础上,通过调增或调减短路电流的值,使目标绕组实际承受典型应力值等于预设要求对应的典型应力值,调整后的短路电流值为目标绕组不同工况的短路能力值;将目标绕组在不同工况下的短路能力值确定为目标绕组在不同工况下的可耐受短路电流值,并将可耐受短路电流值对应的典型应力确定为目标绕组的可耐受典型应力,根据目标绕组的短路能力要求值、短路能力值、可耐受典型应力、实际承受典型应力和目标绕组的振动特征值确定目标绕组的形变缺陷类型。
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公开(公告)号:CN116992707A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310589659.4
申请日:2023-05-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G01R31/00 , G06F113/16
Abstract: 本申请提供了一种多芯电缆的暂态时域分析方法和暂态时域分析系统。该方法包括:获取多芯电缆的初始参数,初始参数采用FDTD算法进行运算得到,多芯电缆为铠层内包括至少两个导体的电缆;对初始参数进行更新,得到目标参数;根据MTL算法对目标参数进行运算,得到运算结果,运算结果用于表征对多芯电缆进行暂态时域分析的结果。本方案中设计了一种新的对多芯电缆的暂态时域分析方案,并且本方案是对多芯电缆进行暂态时域分析的,首先对FDTD算法中的参数进行更新,这样不需要再通过FDTD网格离散求解,再采用MTL算法来分析,实现了FDTD‑MTL算法的强耦合,在保证仿真精度的前提下整体性大幅提升多芯电缆的暂态仿真效率。
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公开(公告)号:CN116484676A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310396023.8
申请日:2023-04-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种变压器抗短路能力的确定方法、确定装置和电子设备。该确定方法包括:获取变压器线圈内各绝缘件的第一厚度;将第一厚度输入至变压器抗短路能力计算模型,以利用变压器抗短路能力计算模型对第一厚度进行处理,得到变压器在当前短路情况下绝缘件承受的第一短路力;根据第一短路力,计算绝缘件在当前短路情况下的形变量,得到第一形变量;至少根据第一形变量确定变压器在下次短路情况下的抗短路能力。通过本申请,在评估变压器的抗短路能力时考虑了变压器线圈绝缘件的机械累积效应,更大程度地还原了变压器在遭受多次短路冲击的实际情况,提高了抗短路能力评估的准确性。
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