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  • 一种对电能质量装置进行测量补偿的方法

    [发明]精品 G01R23/16

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    本发明公开了一种对电能质量装置进行测量补偿的方法,该方法包括步骤:获取电能质量装置在谐波分析后的基波和谐波;获取电压理论转换系数和电流理论转换系数;获取自动校准电压幅值补偿系数、自动校准电流幅值补偿系数、自动校准电压相位补偿系数和自动校准电流相位补偿系数;获取电压区间幅值补偿系数和电流区间幅值补偿系数;获取电压频率相位补偿系数和电流频率相位补偿系数;获取电压温度幅值补偿系数和电流温度幅值补偿系数;计算得到补偿后的补偿基波电压的幅值和相位、补偿基波电流的幅值和相位、补偿谐波电压的幅值和相位、补偿谐波电流的幅值和相位。本发明能实现电能质量装置的相位同步,有效提高电能质量装置的测量精度。

  • 一种适应输电线路密集落雷的行波测距方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明公开了一种适应输电线路密集落雷的行波测距方法,适用于线路保护行波测距一体化装置,该方法利用雷击行波三相幅度近似的特征识别雷击行波;设置灵敏的行波启动判据,防止行波拒动,同时利用继电保护的启动或动作信号作为行波启动的确认判据,防止行波误启动,并可实现保护启动或保护动作与行波启动的一一对应;采用大规模FPGA、大容量DDR配合两级缓存技术实现故障行波的无死区记录;根据信号幅度选择线模行波信号进行行波测距,以消除雷电波对行波测距的干扰。采用本发明可以提高线路保护行波测距一体化装置在密集落雷工况下的行波测距的可靠性和测距精度,具有良好的应用前景。

  • 500kV变压器套管干弧距离选取方法

    [发明]精品 G01R31/12

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    本发明涉及一种500kV变压器套管干弧距离选取方法,包括如下步骤:根据设定的淋雨方式和设定的染污方式下,对500kV变压器套管进行短接试验;根据所述短接试验得到耐受电压与干弧距离的关系,并获取耐受电压与干弧距离的关系式;对500kV变压器套管试品进行最大耐受电压试验,得到所述500kV变压器套管的最大耐受电压;利用所述耐受电压与干弧距离的关系式,并根据所述耐受电压计算设定海拔地区500kV变压器套管的干弧距离推荐值。本发明的方案,可以准确地选择变压器套管的干弧距离,在淋雨状态下满足额定电压等级的外绝缘要求,可以有效防止雨闪,为500kV变压器套管的设计提供参考。

  • 测量绝缘液体直流击穿电压和击穿前电流的实验装置

    [发明]精品 G01R31/12

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    本发明公开了一种测量绝缘液体直流击穿电压和击穿前电流的实验装置,包括:固定座,固定座包括上、下绝缘盖板,上绝缘盖板开设有第一装配通孔,下绝缘盖板开设有第二装配通孔;高压电极组件,高压电极组件包括针式电极及第一导电杆,所述第一导电杆包括第一安装端及第一接线端,针式电极设置于第一安装端上;接地电极组件,接地电极组件包括板式电极及第二导电杆,第二导电杆包括第二安装端及第二接线端,板式电极设置于第二安装端上;及试验槽,针式电极和板式电极均位于待测绝缘液体的液面以下。因而由于上述实验装置的结构简单、体量轻小,能够简化实验操作步骤和降低成本,同时方便试验结束后的拆分清洁与维护,且装拆方便。

  • 基于节点综合注入电流的配电网接地故障定位方法及装置

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明公开了一种基于节点综合注入电流的配电网接地故障定位方法及装置,所述方法包括:以所述配电网中各分支点及网络末端为节点,将任意两个相邻的节点之间的线路划为一个区段;利用网络末端处各测点检测到的零模电压及零模电流,推算测点与区段的推算路径上各分支点的电压,进而得到所有分支线路零模电流;利用推算得到的零模电流及测量电流,计算节点注入电流;进而基于多时刻测量数据,得到节点综合注入电流;最终输出节点综合注入电流之和最小值对应的区段为故障区段。如此,本发明在测点局部受限场景下,能够实现接地故障区段的无盲区定位,并且故障区段定位准确性不受中性点接地方式、过渡电阻及故障初相角的影响,具有良好的应用前景。

  • 一种评定绝缘子交流闪络电压特性的试验方法

    [发明]精品 G01R31/12

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    本发明涉及一种评定绝缘子交流闪络电压特性的试验方法。该方法包括步骤:在布置有测量电极的绝缘子表面均匀涂覆给定盐灰密的污秽;用绝缘子表面污秽电导率监测系统测量受潮过程中表面污秽相角差θ的变化;判断θmin2与θmin1之差的绝对值是否小于误差限度ε,若是,继续以下步骤,若否,重复受潮试验;取干净绝缘子试品均匀染污;在相同试验条件下,使试品均匀受潮;待试品饱和受潮后,采用均匀升压法对绝缘子进行加压试验。本发明通过测量受潮过程中绝缘子表面污秽的相角差,定量判断污层的饱和受潮时间。利用该方法,可以有效地获得绝缘子在最恶劣情况下的污闪电压特性,同时可以较好的控制获得的闪络电压的分散性。

  • 一种特高压直流整流侧电压测量异常判断方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明公开了一种特高压直流整流侧电压测量异常判断方法,包括:检测整流站高端阀组触发角α*高端和低端阀组触发角α*低端,以及对极高端阀组触发角α*高端op和低端阀组触发角α*低端op;检测整流站高压母线电压UdH、高低阀组中点电压UdM、低压母线电压UdN,以及对极的高压母线电压UdHop、高低阀组中点电压UdMop、低压母线电压UdNop;将α*高端,α*低端,α*高端op,α*低端op修正至标准换流变档位下,得到修正后的触发角α高端,α低端,α高端op,α低端op;根据α高端与α低端的关系,结合α高端op,α低端op、UdH、UdM、UdN、UdHop、UdMop和UdNop确定测量异常点。本发明原理简单,不依赖于整流站和逆变站进行数据通讯,具有较强的工程实用价值。

  • 一种时钟漂移的消除方法及其装置

    [发明]精品 G01R31/00

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    本申请提供一种时钟漂移的消除方法及其装置,该方法:故障录波装置接收数字化变电站中至少两个合并单元发送的采样报文,至少两个合并单元包括第一和第二合并单元;故障录波装置判断其本地时钟与采样报文的时钟是否同步;当它们的时钟不同步时,故障录波器判断第一合并单元时钟和第二合并单元时钟是否同步;当第一和第二合并单元时钟不同步时,故障录波装置以其本地时钟为基准时钟,计算采样报文时钟与录波器时钟的偏差,得到第一平均时钟偏差;故障录波装置判断第一平均时钟偏差是否超出一个采样间隔时间;当其大于或等于一个采样间隔时间,故障录波装置根据第一平均时钟偏差进行采样点的拟合计算,以得到相比现有方法更精准的录波数据。

  • 基于招弧角建弧的直流接地极线路闪络故障分析方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明提供了一种基于招弧角建弧的直流接地极线路闪络故障电路模型、分析方法和系统,利用闪络故障时的接地极线路与故障杆塔招弧角建弧的条件,构建电弧外电路伏安曲线和静态伏安曲线,根据两曲线的交点确定电弧稳定燃烧点,计算直流接地极线路闪络故障状态的各个电气参量,以用于直流接地极线路故障的研究,其故障分析的计算过程简单,适用于线路运维人员开展线路故障分析工作,可提高故障分析的准确性,保证直流输电系统的稳定、可靠运行,并降低工作强度。

  • 一种常规高压直流输电系统换流阀触发回路闭环控制系统、控制方法及故障定位方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    一种常规高压直流输电系统换流阀触发回路闭环控制系统,包括依次连接的电压互感器PT、控制系统、阀控系统、换流阀,控制系统中还设有脉冲触发异常判断模块;阀控系统中还设有第二锁相环、触发角实际值监测模块;第二锁相环与电压互感器PT连接并与脉冲转换模块共同连接到触发角实际值监测模块,脉冲触发异常判断模块分别与触发角度指令模块、触发角实际值监测模块连接。优点是,实现了高压直流系统换流阀触发回路闭环控制。建立了换流阀触发脉冲角度与控制脉冲角度比较结果处理机制。实现了换流阀触发脉冲角度与控制脉冲角度异常后故障定位。

  • 一种电力系统自由振荡和强迫振荡的辨别方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明公开了一种电力系统自由振荡和强迫振荡的辨别方法,属于电力系统分析技术领域,该方法包括:系统开始振荡后,监测发电机、变压器和线路的有功功率振幅,以振幅最大的有功功率数据进行分析;求取每个振荡周期内的有功功率的最大值和最小值,相减得到振荡的峰峰值,从起振时刻开始,选取峰峰值随时间增大的几个或十几个振荡周期进行分析;用各峰峰值减去前一个峰峰值,得到峰峰值的增量,对增量求取自然对数;对峰峰值增量的自然对数进行线性拟合,计算斜率指标,斜率指标大于零为自由振荡,斜率指标小于零为强迫振荡。本发明利用起振阶段波形特征辨别振荡类型,提高了振荡类型辨别的速度和准确性,帮助电网运行人员及时准确的辨别振荡类型,采取针对性的措施平息振荡。

  • 一种高压直流输电控制系统Profibus现场总线故障诊断方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明涉及一种高压直流输电控制系统Profibus现场总线故障诊断方法,包括:S1、提取Profibus现场总线传输的信号;S2、基于S1中所提取到的信号,对高压直流输电控制系统Profibus现场总线故障进行诊断。所述S1中所提取的信号包括Profibus现场总线传输的报文信号和电气信号。所述S1中提取信号的方法为:选取提取报文信号和电气信号的辅助工具;将所选取的辅助工具连接至Profibus现场总线接口和计算机;在计算机内打开所述辅助工具所对应的应用程序,完成所述报文信号和电气信号的提取。使直流输电技术人员能够及时掌握总线网络运行状态并排除设备故障,保障直流输电系统可靠运行。