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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:CN118966120A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411210402.4
申请日:2024-08-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/367 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及变压器技术领域,公开了一种变压器抗短路校核位移分析方法及系统,通过短路冲击过程中的短路电流曲线确定短路冲击过程中各短路时刻的短路电流值作为激励分别施加至所述变压器的有限元模型的各个线饼的线圈绕组内,从而充分考虑短路冲击电流的时变特性对电力变压器短路冲击的位移形变过程的影响,并更加全面精细地进行变压器抗短路校核位移分析,通过有限元仿真得到确定线圈绕组的磁感应强度分布,并确定各个短路时刻的各个线饼的线圈绕组所受的轴向电磁力和辐向电磁力,从而确定各个短路时刻的各个线饼的线圈绕组的轴向位移和辐向位移,有效支撑电力变压器抗短路能力评估,提高电力变压器抗短路能力校核的准确性。
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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:CN118586243A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410760512.1
申请日:2024-06-13
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种变压器绕组电磁瞬态效应的计算方法和系统,包括根据仿真需求定义FDTD计算的关键参数;基于修正后的寄生电容值与扁导线表面和虚拟圆面间的相等的原理,计算扁导线模型在FDTD网格中的修正系数;利用修正系数修正FDTD计算区域对应位置的材料参数,构建等效扁导线模型;基于等效扁导线模型,采用有限时域差分算法FDTD进行迭代求解,得到电磁场计算结果;其中,基于修正系数得到的等效扁导线模型不需要减小FDTD网格尺寸就能满足计算要求。本发明通过修正FDTD计算区域材料参数构建等效扁导线模型,可以在大尺寸网格中完成小尺寸建模,进而增大网格尺寸和时间步长,减少网格数量和时间步数,显著提升计算效率。
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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:CN118484953A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410681445.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/04 , G06F119/06 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种变压器绕组电磁‑热直接耦合计算方法,涉及含铁心绕组类电力设备绕组温升特性计算技术领域,耦合计算方法包括:变压器绕组稳态热流耦合模型建立、变压器绕组对流换热关键参量提取、变压器绕组的电磁‑热直接耦合模型建立、温度计算与温度比较。本发明通过变压器绕组电磁‑热直接耦合计算方法,可以深入了解绕组内部各个区域的温度分布和变化情况,揭示不同材料、结构和运行条件下绕组的热性能差异,通过将电磁场和温度场直接耦合,该方法能够更准确地模拟变压器绕组中的热量产生和传递过程,从而更精确地预测绕组的温升情况,此外,电磁‑热直接耦合计算方法还具有很好的可扩展性和灵活性。
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公开(公告)号:CN112052611B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202010860510.1
申请日:2020-08-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于几何模型的电力设备的仿真方法,包括:将仿真任务对应的电力设备根据物理特性简化为对应的几何模型组件;根据所述几何模型组件建立电力设备中所需的有限元组件库;建立各个所述几何模型组件的连接关系,根据所述几何模型组件的连接关系构建仿真模型;采用所述仿真模型执行电力设备的当前仿真任务。本发明公开了一种基于几何模型的电力设备的仿真方法,能够提高电力设备仿真计算的计算效率,避免几何模型转换造成的错误率高、重复率高的问题。本发明还公开了一种装置和存储介质。
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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:CN117350128A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311459382.X
申请日:2023-11-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F30/23 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了一种输变电设备温度分布的实时在线仿真方法及相关装置,将数据集的降维和数据拟合映射技术相结合,根据已投运输变电设备结构模型固定、运行极端状态已知的条件,通过有限元仿真获得有限组精准结果,在此基础上构建映射关系,实现了多物理场量在相应条件下的秒级输出。对网格节点数据的数量进行降维处理,有效缩减了在映射关系构建阶段中所需要计算的输入数据数量,进一步加快了数据驱动仿真的运算速度。采用的经验正交函数分析法,在降维截断后能快速、有效重构出原始网格节点对应的数据集,且精度高、计算速度快,有效还原出映射计算后输变电设备的温度场分布。从而解决了现有限元方法不适用于秒级在线实时仿真的问题。
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