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公开(公告)号:CN117493760A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311385214.0
申请日:2023-10-23
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种面向抗强电磁干扰的泄漏电流数据清洗方法,属于电流数据处理领域,该方法通过对直流输电系统阀侧套管泄漏电流存在的交直流分量进行分析,利用正常运行情况与故障运行时交流谐波分量的变化,判断系统的运行状态,当系统处于异常状态时,进行异常泄漏电流数据清洗,以奇次谐波变化率与偶次谐波分量共同结合来判断系统是否恢复正常运行状态,并采用系统状态量来实时反应系统的运行状态;在直流输电系统发生故障时,本方法可以快速判断出故障情况并且将故障阶段的异常数据进行清洗,为实现换流变阀侧套管故障监测提供理论基础。
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公开(公告)号:CN115950998A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310110065.0
申请日:2023-02-14
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种在变电设备外部分析和计算运行期间气体产物的方法,涉及电力技术领域。本发明包括以下步骤:步骤1,确定目标设备及目标设备的测量位置;步骤2,基于目标设备及目标设备的测量位置搭建气体样本采集所需设备;步骤3,收集目标设备的气体样本;步骤4,使用气相色谱仪分析目标气体成分;步骤5,利用计算模型计算目标设备目标气体产物排放速率。本发明旨在解决现有的气体分析方法中的气体排放量计算的问题,研究变电设备运行期间设备气体排放的分析方法。
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公开(公告)号:CN101872974A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010160084.7
申请日:2010-04-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明属于电力系统及其自动化领域,具体涉及一种基于空间磁场的同杆并架输电线路的建模方法。该发明从实际同杆并架双回输电线路各相线的自感以及各相线之间的互感入手,根据空间磁场耦合的原理,利用铁芯线圈结构建立模型。本发明通过调节自感主线圈、互感调节线圈匝数,可精确、灵活地调节各相线不同的自感及各线间互感,使其对外的特性(正序,负序和零序阻抗)和实际线路的对外特性一致,同时也能模拟实际线路局部的特征。本发明方法所构建的模型能够全面真实地反映各线的自感以及线间互感,很好地解决了以前模型只能反映两回线间零序互感及模拟实际不换位时的不对称线路时存在较大误差的问题。
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公开(公告)号:CN102886451A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210376312.3
申请日:2012-09-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种自动化上下料机械手,尤其适用于金属压力加工过程的多工序多工位的连续冲压时使用。机械手结构为:气缸固定在机架上,直线导轨沿纵向固定在机架上,溜板与气缸的作用端连接,直线导轨上的滑块与伺服电机均固定在溜板上,主动轮固定在伺服电机输出端,主动轮与同步带上的齿啮合连接,滑枕由一个固定块与同步带固定连接,同步带通过两端安装的张紧轮张紧,交叉导轨固定在溜板的下部,能够随溜板一起上下运动,滑枕随所述固定板一起依靠交叉导轨的导向发生水平方向上的相对滑动;滑枕的两端安装有夹持装置。本发明使用时独立安置在两台压力机之间,它具有结构紧凑稳定、传动平稳、送料精确和适用范围广等特点。
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公开(公告)号:CN117493760B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311385214.0
申请日:2023-10-23
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种面向抗强电磁干扰的泄漏电流数据清洗方法,属于电流数据处理领域,该方法通过对直流输电系统阀侧套管泄漏电流存在的交直流分量进行分析,利用正常运行情况与故障运行时交流谐波分量的变化,判断系统的运行状态,当系统处于异常状态时,进行异常泄漏电流数据清洗,以奇次谐波变化率与偶次谐波分量共同结合来判断系统是否恢复正常运行状态,并采用系统状态量来实时反应系统的运行状态;在直流输电系统发生故障时,本方法可以快速判断出故障情况并且将故障阶段的异常数据进行清洗,为实现换流变阀侧套管故障监测提供理论基础。
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公开(公告)号:CN110794329B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201911086832.9
申请日:2019-11-08
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种组合电器和开关柜局部放电带电检测仪缺陷识别能力检验方法,步骤一、构造真实放电模型;步骤二、采集真实放电模型的局部放电特高频信号、超声波信号、暂态地电波信号和放电电流信号并传送至示波器;步骤三、计算机根据示波器采集的信号设计局部放电模拟信号;步骤四、被检局放仪接收对应的局部放电模拟信号;步骤五,任意波形发生器的另一个通道输出与局部放电模拟信号同相位的工频正弦波信号至被检局放仪的同步信号端口;步骤六,判断被检局放仪显示的局部放电图谱是否符合所述局部放电模拟信号代表的放电类型的典型特征。本发明可以检验局放检测仪的缺陷识别能力和干扰排除能力,信号标准、典型,且没有杂波干扰。
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公开(公告)号:CN107393383A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710725320.7
申请日:2017-08-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G09B23/18
CPC classification number: G09B23/188
Abstract: 本发明公开了一种电力网动态模型及其构建方法,该模型包括模拟发电机组、模拟输电线路、模拟变压器组、模拟负载以及强迫零序电流分配器,模拟输电线路采用等值链型电路以分段集中参数来模拟原型输电线路分布参数,强迫零序电流分配器串联于模拟输电线路中,强迫零序电流分配器包括铁芯单元和四相输电线,四相输电线缠绕于铁芯单元上,且每相输电线缠绕圈数相等,每相输电线缠绕方向相同;强迫零序电流分配器用于使A、B、C三相电流合成的零序电流值与N相上测量的零序电流值相等且方向相反。所构建的模型能够全面真实地反映原型输电线路各种运行工况,很好地解决了复杂电力网动态模拟实验出现的问题。
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公开(公告)号:CN104483643B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410696542.7
申请日:2014-11-27
Applicant: 华中科技大学 , 南京磐能电力科技股份有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于配电网物理模拟的故障指示器检测平台的建模方法,该方法包括如下步骤:(1)建立双电源模型;(2)建立线路模型,并在每条线路的末端接入故障模拟单元和模拟负载;(3)利用经过所述步骤(1)中的电源模型和经过所述步骤(2)中获得的线路模型组网搭建低压配电网模型;(4)在所述步骤(3)中获得的配电网模型中的模拟电缆线路、模拟架空线路上加装升压器、升流器,将线路运行参数转化为实际配电网运行参数,由此完成故障指示器检测平台的建模。按照本发明实现的基于配电网物理模拟的故障指示器检测平台的建模方法,能够全面真实地反映各种线路各种运行工况,很好地解决了故障指示器动态模拟实验出现的问题。
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公开(公告)号:CN104483643A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410696542.7
申请日:2014-11-27
Applicant: 华中科技大学 , 南京磐能电力科技股份有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于配电网物理模拟的故障指示器检测平台的建模方法,该方法包括如下步骤:(1)建立双电源模型;(2)建立线路模型,并在每条线路的末端接入故障模拟单元和模拟负载;(3)利用经过所述步骤(1)中的电源模型和经过所述步骤(2)中获得的线路模型组网搭建低压配电网模型;(4)在所述步骤(3)中获得的配电网模型中的模拟电缆线路、模拟架空线路上加装升压器、升流器,将线路运行参数转化为实际配电网运行参数,由此完成故障指示器检测平台的建模。按照本发明实现的基于配电网物理模拟的故障指示器检测平台的建模方法,能够全面真实地反映各种线路各种运行工况,很好地解决了故障指示器动态模拟实验出现的问题。
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公开(公告)号:CN102990957A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110276605.X
申请日:2011-09-16
Applicant: 麻城纳福传动机械有限公司 , 华中科技大学
CPC classification number: B30B15/041 , B30B1/18
Abstract: 一种电动螺旋压力机,属于锻压成形设备,解决现有电动螺旋压力机的滑块长度尺寸较长、滑块行程较小的问题,用于粘土砖及耐火砖和普通模锻件、精密模锻件的生产。本发明包括机身、大齿轮、螺母、螺杆、滑块体、顶出气缸、左电机、右电机、前制动气缸、后制动气缸,机身内,可以分别固定有左右对称的左活塞气缸、右活塞气缸。本发明的螺母与大齿轮紧固并在左、右电机驱动下作旋转运动;螺杆与滑块体连为一体在螺母驱动下作上、下直线运动,螺杆可伸出大齿轮的上端面之上,且滑块体的长度尺寸可与相同公称压力及机身尺寸的摩擦压力机的滑块高度尺寸一致甚至还有所减短,滑块体行程可增长100mm以上,滑块体的锻击能量也相应增大,可显著扩大其应用范围。
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