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公开(公告)号:CN116699351A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310680367.1
申请日:2023-06-09
Applicant: 国网西藏电力有限公司经济技术研究院 , 华北电力大学(保定)
Inventor: 王炳强 , 刘志宏 , 席元寿 , 岳嵩 , 扎西达娃 , 张春阳 , 平措顿珠 , 拉珍 , 边巴顿珠 , 刘洪春 , 杜娟 , 嘎玛平措 , 李世奎 , 张尧学 , 牛英福 , 安有斌 , 杨强波 , 更增 , 律方成 , 耿江海 , 袁成 , 刘轩仪
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种IGBT电热力学参量测试方法,涉及输变电设备运行状态检修领域,包括以下步骤:通过在高海拔环境下模拟IGBT模块的功率循环老化过程,采集IGBT模块的集电极电流的第一波形信号和集电极‑发射极电压的第二波形信号,并对IGBT模块的结温进行实时监测,获取IGBT模块在老化试验过程中的IGBT键合线的形变情况,依据DIC算法,获取形变情况对应的应力情况的电热力学参量;本发明提出的DIC数字图像相关技术作为一种非接触式测量方法,可以避免测量过程中对IGBT模块造成伤害或干扰,不仅可以测量IGBT模块键合线位移和形变,还可以测量剪切应力等多种参数。
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公开(公告)号:CN113671375B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110982515.6
申请日:2021-08-25
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸电极初始流注阶段空间电荷动态分布计算方法,其特征在于,包括步骤:S1)搭建正极性操作冲击下大尺寸电极放电过程高电位电流、空间电场强度联合监测平台,采集放电过程高电位电流i(t)和空间电场强度E(t)数据;S2)对高电位电流i(t)中的放电电流if(t)进行分时积分,获得初始流注阶段各时刻注入正电极端自由电荷增量ΔQf(t);S3)统计初始流注阶段各时刻空间电场强度跃升增量ΔE(t),根据电荷守恒原理获得各时刻空间电荷增量ΔQs(t)导致的电场强度跃升增量ΔEs(t);S4)利用模拟电荷法反演各时刻空间电荷分布情况,获得正极性大尺寸电极放电初始流注阶段空间电荷动态分布变化规律。本发明提供的方法,可为揭示空间电荷对流注放电发展的引导机制奠定基础。
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公开(公告)号:CN110795861B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201911094761.7
申请日:2019-11-11
Applicant: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网青海省电力公司 , 青海电研科技有限责任公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种对换流站支柱绝缘子屏蔽球地刀口参数的优化方法,其是考察了支柱绝缘子屏蔽球表面存在地刀口状态下的电场分布及放电特性,先建立了支柱绝缘子屏蔽球表面存在地刀口时的3D全模型,计算获得了表面电场的分布特征,明确了地刀口开口大小和位置对屏蔽球表面电场分布的影响。在特高压试验大厅,采用升降法获得相同间隙距离下,不同地刀口开口位置和大小的50%操作冲击放电电压。本发明通过支柱绝缘子屏蔽球地刀口大小和位置对间隙放电电压的影响,实现快速调整对换流站阀厅内屏蔽球地刀口参数的优化,使其能够降低发生电晕放电以及间隙击穿的概率,提高输电系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN108921452B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810842410.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种基于模糊算法的输电线路风险评估复合预警方法,包括以下步骤:A、建立输电线路运行可靠性模糊评估模型对输电线路可靠性进行评估;B、建立输电线路高风险段模糊预警模型对输电线路风险进行预警。本发明能够改进现有技术的不足,实现识别高风险区段,提前感知线路运行风险。
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公开(公告)号:CN111766484A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010652540.3
申请日:2020-07-08
Applicant: 华北电力大学 , 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种长空气球-板间隙放电先导发展路径计算系统,包括相互电连接的冲击电压发生器和分压器、与分压器电连接的球形实验电极和接地的镀锌电极板、高电位瞬态电流测量装置、电场传感器、光电倍增管、高速摄像机、示波器、与高电位瞬态电流测量装置、电场传感器、光电倍增管、高速摄像机和示波器通讯连接的模拟终端。本发明能够改进现有技术的不足,简化了测量流程,计算大尺寸球-板间隙先导发展路径。
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公开(公告)号:CN110285951A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910573514.9
申请日:2019-06-28
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种变压器有载分接开关机械故障诊断方法,该方法包括测量OTLC切换过程中的多通道振动信号、EEMD分解、Hilbert变换获得Hilbert边际谱;构建Volterra模型获得系数矢量;计算系数矢量矩阵的奇异值;DAG-SVM识别OTLC机械状态。本发明引入改进Hilbert-Huang变换和混沌时间序列的Volterra模型,在抑制信号分解过程中模态混叠现象的同时,能快速获取非平稳振动信号的高分辨率特征参量,提高OTLC机械故障诊断的自适应性、特征分辨率以及识别效率。
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公开(公告)号:CN109521223A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811389650.4
申请日:2018-11-21
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种短空气间隙离子风参数监测方法,属于短空气间隙离子风参数监测技术领域,包括以下两大步骤:(一)、离子风头部运动速度的变化规律参数监测,包括如下步骤:a.计算离子风头部运动速度:b.根据离子风在电场中的实际受力情况,通过方程式描述离子风头部运动状态,即可得到从tn至tn+1时刻的离子风X-t曲线,综合各段曲线即可获得离子风的迁移运动规律。(二)、离子风光电脉冲信号参数监测,包括如下步骤:a.连接检测设备;b.连接触发设备;c.同步记录产生离子风的电流脉冲信号和离子风的光脉冲信号;d.离子风光电脉冲信号参数监测。该方法具有较高的检测精度与较强的灵敏度,拥有较大的工程实际应用价值。
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公开(公告)号:CN108921452A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810842410.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 国网河北能源技术服务有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院有限公司
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于模糊算法的输电线路风险评估复合预警方法,包括以下步骤:A、建立输电线路运行可靠性模糊评估模型对输电线路可靠性进行评估;B、建立输电线路高风险段模糊预警模型对输电线路风险进行预警。本发明能够改进现有技术的不足,实现识别高风险区段,提前感知线路运行风险。
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公开(公告)号:CN108597698A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810543026.9
申请日:2018-05-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江西省电力有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及高压安全领域,具体涉及一种放电路径可控的均压环。一种放电路径可控的均压环,包括:均压环本体为中空环体,并位于设置于地面的柱状绝缘子的顶部,所述中空环体的外环壁设置放电孔;探针设置于放电孔中;绝缘气动回路包括依次连接的气缸、压力管道和气泵;气缸固定设置在中空环体的内部,由缸筒、端盖、活塞、进气孔和探针连接杆组成;活塞连接探针连接杆并通过端盖的中心位置和放电孔连接探针,气泵设置于中空环体外部,并为绝缘气动回路提供动力;压力管道连接气泵和气缸;系统控制柜电连接气泵。本发明的放电路径可控的均压环在巡视人员进入阀厅、直流场、交流场并靠近电气设备时,能够通过控制放电路径来保证巡视人员的安全。
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公开(公告)号:CN107063781A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710270434.7
申请日:2017-04-24
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种便携式雾水收集及电导率检测装置,包括风扇、热电半导体制冷芯片组、雾水电导率测试和外壳;外壳的顶端设计成凹字形结构,凹字形结构将装置分为加热腔和冷凝腔两个腔室;加热腔内设置有多层隔板,相邻的上下隔板分别与加热腔左右侧壁固定连接,冷凝腔与加热腔之间的不锈钢壁上设置有热电半导体制冷芯片组,风扇放置于凹字形结构的顶端的入气口处,雾水电导率测试仪安装在装置的底部,水电导率测试仪的外侧壁上还设置有显示屏。本发明采用风扇集气,热电半导体制冷芯片组等装置,大大加速了雾水收集速度;本发明加入雾水电导率分析仪,在收集到雾水的同时立刻就可以进行雾水的电导率分析工作,极大的提高了工作效率。
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