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公开(公告)号:CN108414846B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810191513.3
申请日:2018-03-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明涉及一种基于光学集成电场传感器的雷电波形参数时域统计方法,属于波形分析技术领域。本发明方法基于光学集成电场传感器的测量数据,通过滤波、过电压提取、解耦等方法,将三相独立的雷电过电压波形从原始波形中分离出来,并根据IEC中对雷电冲击电压标准波形的波前时间、半峰值时间和过电压倍数的定义,将所测量到的波形参数在时域内进行统计分析。该方法基于光学集成电场传感器,具有安装方便,便于测量的特点。
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公开(公告)号:CN108414845B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810191509.7
申请日:2018-03-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R29/14 , G01R23/165 , G01R23/17
Abstract: 本发明涉及一种基于光学集成电场传感器的雷电能量频域分布统计方法,属于波形分析技术领域。该方法基于光学集成电场传感器的测量数据,通过滤波、过电压提取、解耦等方法,将三相独立的雷电过电压波形从原始波形中分离出来,并经归一化和FFT后即可得到雷电过电压能量的频域分布。该方法基于光学集成电场传感器,具有安装方便,便于测量的特点。
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公开(公告)号:CN105975768B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610286130.5
申请日:2016-04-29
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电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种布置埋地管道分段绝缘的方法及装置,涉及埋地管道防护技术领域,为解决根据经验对埋地管道进行分段绝缘设计的方法准确性低,以及缺乏标准化的操作流程的问题。该布置埋地管道分段绝缘的方法包括:获得初始管地电位差、第一管地电位差至第H管地电位差;再获得最小管地电位差和对应的位置向量;接着将最小管地电位差与埋地管道允许的最大管地电位进行比较,当满足条件时,所获得的与最小管地电位差对应的位置向量即为目标结果;否则将绝缘分段接头的数量加1并重新获得最小管地电位差,直到满足条件为止。本发明提供的布置埋地管道分段绝缘的方法用于优化布置埋地管道分段绝缘。
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公开(公告)号:CN108414846A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810191513.3
申请日:2018-03-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明涉及一种基于光学集成电场传感器的雷电波形参数时域统计方法,属于波形分析技术领域。本发明方法基于光学集成电场传感器的测量数据,通过滤波、过电压提取、解耦等方法,将三相独立的雷电过电压波形从原始波形中分离出来,并根据IEC中对雷电冲击电压标准波形的波前时间、半峰值时间和过电压倍数的定义,将所测量到的波形参数在时域内进行统计分析。该方法基于光学集成电场传感器,具有安装方便,便于测量的特点。
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公开(公告)号:CN105975768A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610286130.5
申请日:2016-04-29
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电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开一种布置埋地管道分段绝缘的方法及装置,涉及埋地管道防护技术领域,为解决根据经验对埋地管道进行分段绝缘设计的方法准确性低,以及缺乏标准化的操作流程的问题。该布置埋地管道分段绝缘的方法包括:获得初始管地电位差、第一管地电位差至第H管地电位差;再获得最小管地电位差和对应的位置向量;接着将最小管地电位差与埋地管道允许的最大管地电位进行比较,当满足条件时,所获得的与最小管地电位差对应的位置向量即为目标结果;否则将绝缘分段接头的数量加1并重新获得最小管地电位差,直到满足条件为止。本发明提供的布置埋地管道分段绝缘的方法用于优化布置埋地管道分段绝缘。
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公开(公告)号:CN105974175A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610286498.1
申请日:2016-04-29
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电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/00
Abstract: 本发明公开一种布置埋地管道局部接地点的方法及装置,涉及埋地管道防护技术领域,为解决根据经验对埋地管道进行局部接地点布置的方法准确性低,以及缺乏标准化的操作流程的问题。该布置埋地管道局部接地点的方法包括:获得初始管地电位差、第一管地电位差至第H管地电位差;再获得最小管地电位差和对应的位置向量;接着将最小管地电位差与埋地管道允许的最大管地电位进行比较,当满足条件时,所获得的与最小管地电位差对应的位置向量即为目标结果;否则将局部接地点的数量加1并重新获得最小管地电位差,直到满足条件为止。本发明提供的布置埋地管道局部接地点的方法用于优化布置埋地管道局部接地点。
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公开(公告)号:CN104849535A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510289362.1
申请日:2015-05-29
Applicant: 清华大学 , 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电网技术研究中心
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种利用过电压波形跃变解耦三相过电压测量波形的方法,属于过电压测量技术领域。本方法通过一套光学电场测量装置来实现。将光学电压或电场传感器固定在待测输电线路线下方,测得过电压发生时的电场波形。利用本发明提出的三相解耦的方法,得到三相独立的电场波形。并根据所测各相的工频电场与高频电场的相对值来反映架空连接线等部位的过电压倍数,根据所测电场的频率、波形来反映待测实际线路中的过电压特性。本发明的解耦方法,适合进行过电压的长期监测,同时也可以用于试验、调试过程中的过电压测量。实现了在三相合成电场中的过电压测量。
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公开(公告)号:CN106384308A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611036325.0
申请日:2016-11-16
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电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种电力系统用电负荷数据的处理方法和装置,该方法包括如下步骤:检测电力系统的用电负荷,获得用电负荷曲线,并根据所述负荷曲线提取多个属性子集;计算各个属性子集的重要度,并依据各个属性子集的重要度选取有效属性子集;通过相关性分析方法对所述有效属性子集进行变换,获得用电负荷曲线特征数据。本发明能获得低维度的用电负荷曲线特征数据,基于低维度的用电负荷曲线特征数据对电力系统进行分析,既可以减小数据的存储空间,又能减小计算向量间欧式距离的时间开销,显著提高分析效率。
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公开(公告)号:CN105780014A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610286922.2
申请日:2016-04-29
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电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: C23F13/02
CPC classification number: C23F13/02 , C23F2213/32
Abstract: 本发明公开一种埋地管道阴极保护法及阴极保护系统,涉及埋地管道防护技术领域,为解决根据经验对埋地管道进行阴极保护的方法准确性低,以及缺乏标准化的操作流程的问题。该埋地管道阴极保护法包括:获得初始管地电位差、第一管地电位差至第H管地电位差;再获得目标管地电位差和对应的装设参数向量;接着将目标管地电位差与埋地管道允许的最大管地电位进行比较,当满足条件时,所获得的与目标管地电位差对应的装设参数向量即为目标结果;否则将牺牲阳极保护装置和强制排流装置的数量进行调整,直到满足条件为止。本发明提供的埋地管道阴极保护法用于优化布置埋地管道的阴极保护装置。
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公开(公告)号:CN107797043A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711105338.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/16
CPC classification number: G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种湿度、气压可解耦调节的先导放电试验系统,属于空气间隙先导放电设备技术领域。包括罐体,嵌固在罐体顶部中心处的穿墙套管以及位于罐体外部的空气干燥装置、雾化器、温湿度及放电电场测量仪;其中,罐体外侧壁上分别安装有观察窗和透光镜、预留接口、多个阀门以及气压表;该罐体底部内侧中心通过一长度可调的支座设有平板电极,该支座下端与罐体底部外侧的皮带传输装置固连;穿墙套管垂直伸入罐体内部的下端安装有高压侧的放电电极,上端突出于罐体与高压引线连接,通过皮带传输装置调节穿墙套管下端与平板电极间的距离在10cm至70cm之间变动。本发明具有湿度和气压可解耦调节、耐气压和电压高间隙尺寸大且方便调节的特点。
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