基于电流密度不变的换流变压器振动缩比模型设计方法

    公开(公告)号:CN114925579B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202210662587.7

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开一种基于电流密度不变的换流变压器振动缩比模型设计方法,包括:根据几何参数缩比准则确定缩比模型的长度、面积、体积和线圈匝数;根据绕组电流密度不变的电磁场参数缩比准则确定缩比模型的绕组电流、磁通密度、绕组电阻和电压;根据频率与周期缩比准则确定缩比模型的工作频率和工作周期;根据结构参数与振动特征缩比准则确定缩比模型的绕组质量、刚度系数、固有频率、洛伦兹力、磁致伸缩力、绕组振动加速度和铁芯振动加速度;根据铁芯叠片方式、绕组绕制方式构建换流变压器多场耦合模型,对换流变压器多场耦合模型根据四类缩比准则进行相似处理,得到缩比模型。有效减少换流变压器制备前不必要的资源浪费。

    一种断路器断口同期测量方法和装置

    公开(公告)号:CN118209852A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410477532.8

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 一种断路器断口同期测量方法和装置,该断路器包括串联连接在第一节点和第二节点之间的多个断口,该方法包括:构建包括直流恒压源、电阻和所述断路器的第一回路;构建包括高频交流电源、电感、电容和所述断路器的第二回路;对所述第二回路进行调谐,以使所述第二回路在所述断路器处于分闸后的分闸状态时达到谐振状态;分别进行断路器合闸和断路器分闸,在断路器合闸、分闸期间进行计时并测量所述第一节点和第二节点之间的电压随时间变化的曲线,得到合闸电压波形和分闸电压波形;基于所述合闸电压波形确定合闸时间和合闸同期量;基于所述分闸电压波形确定分闸时间和分闸同期量。本发明能实现封装后断路器分合闸时间量和断口同期量的测量。

    一种GIS或GIL内部插接触头状态检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118091390A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410198662.8

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种GIS或GIL内部插接触头状态检测方法及系统,所述方法包括:对母线导体两端施加恒流直流电流并测量整体回路电阻R0;在GIS或GIL外筒壁的插接触头标记处施加外磁场并测量外磁场下整体回路电阻R1、磁感应强度B1;在所述插接触头标记处施加反向外磁场,测量反外磁场下整体回路电阻R2,调整反向外磁场的大小,使R2满足R1‑R0=‑(R2‑R0),并测量的磁感应强度B2;根据B1、B2计算外磁场、反向外磁场下的触头触指压力FX1、FX2;根据FX1、FX2计算初始触头触指压力FX0,根据FX0判断插接触头状态。本发明能够在不拆解、重装GIS或GIL的情况下进行内部插接触头状态的精准检测。

    基于电流密度不变的换流变压器振动缩比模型设计方法

    公开(公告)号:CN114925579A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210662587.7

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开一种基于电流密度不变的换流变压器振动缩比模型设计方法,包括:根据几何参数缩比准则确定缩比模型的长度、面积、体积和线圈匝数;根据绕组电流密度不变的电磁场参数缩比准则确定缩比模型的绕组电流、磁通密度、绕组电阻和电压;根据频率与周期缩比准则确定缩比模型的工作频率和工作周期;根据结构参数与振动特征缩比准则确定缩比模型的绕组质量、刚度系数、固有频率、洛伦兹力、磁致伸缩力、绕组振动加速度和铁芯振动加速度;根据铁芯叠片方式、绕组绕制方式构建换流变压器多场耦合模型,对换流变压器多场耦合模型根据四类缩比准则进行相似处理,得到缩比模型。有效减少换流变压器制备前不必要的资源浪费。

    一种电力设施厂界声环境质量改善用隔声门系统

    公开(公告)号:CN113585939A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110981756.9

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 一种电力设施厂界声环境质量改善用隔声门系统,包括门体主结构、可移动深槽盖板以及双层墙体,门体主结构置于地表下方深槽中。门体主结构的下部的内外两侧还分别设置有用于保证隔声及密闭效果的橡胶隔声结构,橡胶隔声结构、门体主结构外表面与深槽内表面构成消声腔体,通过调整深槽深度及门体主结构外表面与深槽内表面的相对距离能够调控所形成的消声腔体的消声频率,继而实现对特定频率噪声的消除;可移动深槽盖板设置于门体主结构的其中一端,其上表面与地表平齐,当门体主结构开启时,对深槽进行覆盖以确保车辆平稳通过;双层墙体构造于门体主结构两端。本隔声门系统是系统化的解决方案,其使用范围更广泛,隔声效果更优秀,维护成本更低。

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