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公开(公告)号:CN119642998A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411610879.1
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本申请属于超导磁体应用领域,公开了一种高温超导磁体分段温度检测和失超检测系统及方法,本发明的系统采用光纤干涉技术,通过精确计算光程差来检测温度变化。由于光纤本身具有高稳定性且测量信号不易受外界电磁干扰影响,相比传统电阻温度传感器等方式,其测量精度更高,能够对高温超导磁体各段的温度进行更加精确的分段监测。由于系统利用光纤进行温度变化的传输和检测,光纤信号的传输速度远快于传统电信号,从而显著提升了系统的响应速度。这对高温超导磁体的失超检测尤为重要,能够在失超现象发生的初期迅速进行温度变化分析,及时采取措施。
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公开(公告)号:CN119626661A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510087024.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及超导线束技术领域,具体为一种具有独立冷却通道的超导集束缆线;其包括,横截面呈圆形的骨架,所述骨架外侧沿轴向开设内凹的线槽,中部沿轴心设置内冷却通道;设置在每个线槽内的超导带材;密闭套设在所述骨架外侧的外护套。通过骨架上根据需求设置的线槽,配合线槽内数量可调的超导带材,能够满足可控核聚变超导磁体线圈对载流量的需求,不仅具有载流量大的优势,而且能够载流量的灵活调整,具备载流扩大能力,且超导带材无需编制和捆绑,只需要铺设在线槽中固定并密闭套设外护套即可,制备工艺简单;并通过独立设置的冷却通道为超导集束缆线提供稳定的低温环境;从而能够应用在可控核聚变的超导磁体线圈中。
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公开(公告)号:CN111324967B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202010147938.1
申请日:2020-03-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种双层超导有芯电缆邻近效应损耗的解析计算方法及系统,所述方法包括:实时采集流经待解析的超导有芯电缆的交流电流;并通过所述交流电流获得超导带材位置的磁场强度;接收根据预设格式采集的待解析的超导有芯电缆的基本参数;计算所述超导带材在根据预设的扭转节距扭转后的第一层等效电阻率以及第二层等效电阻率;根据所述磁场强度以及基本参数,计算第一层和第二层的超导带材股线级别和束线级别的邻近效应损耗;根据所述双层的超导带材股线级别和束线级别的邻近效应损耗,获得所述双层超导有芯电缆的邻近效应损耗;所述方法及系统相较于传统的数值计算方法,大大的缩短了计算时间,同时提供了更加精确的计算结果。
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公开(公告)号:CN110729079B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910876667.0
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种超导输电电缆及超导输电电缆系统。超导输电电缆包括:壳体、三相交流超导电缆和直流超导电缆;其中,壳体的内部填充有具有预设绝缘等级的第一绝缘层,三相交流超导电缆和直流超导电缆均插设于第一绝缘层内;三相交流超导电缆的引出线伸出至壳体的外部以与交流用电设备相连接;直流超导电缆的引出线伸出至壳体的外部以与直流用电设备相连接。本发明能够同时输送交流电和直流电,实现了简洁、高效地交直流供电,并且,避免了交直流的转换,进而避免了电能的损耗,提高了电能的输送效率和空间利用效率,还能保证超导电缆的性质,结构简单,便于实施。
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公开(公告)号:CN109782146A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910092106.1
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国科学院电工研究所 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01R31/16
Abstract: 本发明公开了一种基于传导冷却测试低温绝缘材料的绝缘特性的装置,包括:真空低温试验箱,用于内置绝缘导冷件、高压电极、接地电极以及测试样品;测试样品位于高压电极和接地电极之间,由接地电极传导冷却;绝缘导冷件与制冷机相连接,用于防止放电电流流过所述制冷机以及进行导冷;高压发生器,用于产生高压以引入到所述高压电极上;制冷机,通过绝缘导冷件与接地电极相连接,用于制冷,并利用所述接地电极导冷。本发明的装置能够有效地解决传导冷却工况下片状或薄膜低温绝缘材料电学特性、击穿耐压特性和沿面闪络特性的测试问题,为解决传导冷却超导储能磁体、输电和输送低温燃料一体的传导冷却能源管道的低温绝缘结构设计提供了关键技术支撑。
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公开(公告)号:CN110598286B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN201910808938.9
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于电磁暂态仿真的超导电缆的建模方法,其特征在于,包括:建立超导电缆多状态电路仿真模型;根据电网故障对超导电缆的电气量的影响,通过简化所述超导电缆多状态电路仿真模型,建立电网或超导电缆故障的简化仿真模型;利用电磁暂态仿真软件与所述电网或超导电缆故障的简化仿真模型,搭建电磁暂态仿真的超导电缆模型,针对电网故障分析或超导电缆继电保护的需求,和传统超导电缆仿真模型在计算效率、关键电气量计算精度、多运行状态的连续切换方面存在的问题,根据电网故障分析要求,简化了超导电缆电路仿真模型,融入电磁暂态仿真模型中,以达到满足电网故障仿真分析的要求。
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公开(公告)号:CN119651701A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411567299.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安西电电力系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于飞轮阵列频率响应特性的惯量支撑控制方法和系统,包括:获取飞轮储能系统并网点的实时频率信号和实时系统功率;根据所述实时频率信号与额定值,确定源荷波动产生的实时频率偏差值;若所述实时频率偏差值超出电网死区约束,则飞轮储能系统根据所述实时频率信号,计算所述飞轮储能系统所在并网点的频率波动变化率;根据所述频率波动变化率,计算虚拟惯性时间常数;根据所述虚拟惯性时间常数和实时频率信号,计算所述飞轮储能系统参与惯量支撑的功率需求;基于所述轮储能系统参与惯量支撑的功率需求,对飞轮阵列频率响应特性聚合,确定控制飞轮阵列的动作。达到最大化利用灵活调节资源提升电网惯量支撑能力的技术效果。
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公开(公告)号:CN119315570A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411191888.1
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安西电电力系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于变下垂系数的飞轮储能一次调频优化控制方法及系统,属于飞轮储能技术领域。本发明方法,包括:建立电网频率波动后飞轮储能系统母线处的频率偏差模型;基于所述频率偏差模型,确定飞轮储能参与一次调频的功率需求;基于储能参与一次调频的功率需求,确定飞轮储能需达到的转速需求模型;基于所述转速需求模型,确定参与一次频率调节的飞轮储能动作深度,根据所述飞轮储能动作深度,对所述飞轮储能一次调频进行优化控制。本发明通过调整飞轮储能的实际动作深度,能有效利用灵活调节源提升电网的一次调频能力。
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公开(公告)号:CN109193597B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201810873707.1
申请日:2018-08-02
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种用于直流系统短路故障的高温超导直流限流器,包括:高温超导线圈、限流电阻、续流电阻、续流二极管、金属氧化物避雷器、以及快速开关组成;所述限流电阻与高温超导线圈和快速开关的串联支路并联,形成限流支路;所述续流电阻与续流二极管串联,形成的续流支路与高温超导线圈并联,为高温超导线圈提供续流回路;所述金属氧化物避雷器与高温超导线圈并联,形成保护支路,解决了电阻性超导限流器材料成本大,电感型超导限流器无法限制短路电流的峰值的问题。
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公开(公告)号:CN109342504B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201811386639.2
申请日:2018-11-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明提供一种测量超导带材的失超恢复特性的装置和方法。所述装置和方法通过在可控冲击电源处并联一个恒流源,使冲击电流结束后由恒流源继续为超导带材加载电流,并通过数据控制单元同步测量超导带材两端的电压,由电压值判断超导带材是否恢复至超导态。所述装置和方法不需要对待测试超导带材样品作特殊处理,可以完全在实际应用环境下开展测试,而且由于结构简单,具有毫秒级的测量响应速度。
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