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公开(公告)号:CN112883597A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202011633135.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/23 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种地铁杂散电流引起的变压器直流偏磁地电位计算方法,包括如下步骤:1)推导得到杂散电流静态分布模型;2)建立杂散电流动态分布模型,计算得到杂散电流动态分布曲线,在杂散电流动态分布曲线上任取一点对应的杂散电流值作为电流源参考值;3)推导地铁线路附近大地电场的场域方程以及分界面的边界条件;4)参考电流源参考值、边界条件,建立三维大地电阻率模型,利用有限元分析软件对三维大地电阻率模型进行网格剖分,计算地表的大地电位,并通过后处理模块输出计算结果。本发明提出的方法可用于根据大地和电网数据、资料,预估可能发生偏磁的变压器,使用该发明可减少盲目测量,为治理方案制定提供计算分析手段。
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公开(公告)号:CN116136939A
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202111363837.9
申请日:2021-11-17
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于ANSYS的变压器铁芯偏磁振动的计算方法,用于计算三相五柱式变压器铁芯偏磁振动,具体步骤为:1)建立变压器铁芯及绕组的三维几何模型;2)计算变压器的电磁场分布;将建立的变压器铁芯及绕组的三维几何模型导入Maxwell模块,通过Maxwell模块,计算变压器的电磁场分布;3)计算铁芯的磁致伸缩力;根据计算得到的变压器的电磁场分布,以及磁致伸缩力的计算公式,利用ANSYS软件计算铁芯的等效磁致伸缩力;4)计算铁芯的结构力场;将计算得到的铁芯的等效磁致伸缩力作为载荷应用到结构力场中,在ANSYS瞬态场模块中导入变压器铁芯的三维几何模型,计算变压器铁芯磁致伸缩力产生的振动。
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公开(公告)号:CN112883597B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011633135.3
申请日:2020-12-31
IPC: G06F30/23 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及一种地铁杂散电流引起的变压器直流偏磁地电位计算方法,包括如下步骤:1)推导得到杂散电流静态分布模型;2)建立杂散电流动态分布模型,计算得到杂散电流动态分布曲线,在杂散电流动态分布曲线上任取一点对应的杂散电流值作为电流源参考值;3)推导地铁线路附近大地电场的场域方程以及分界面的边界条件;4)参考电流源参考值、边界条件,建立三维大地电阻率模型,利用有限元分析软件对三维大地电阻率模型进行网格剖分,计算地表的大地电位,并通过后处理模块输出计算结果。本发明提出的方法可用于根据大地和电网数据、资料,预估可能发生偏磁的变压器,使用该发明可减少盲目测量,为治理方案制定提供计算分析手段。
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公开(公告)号:CN113361049B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110412261.4
申请日:2021-04-16
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种基于地铁近区大地和电网模型的变压器偏磁电流计算方法,通过电阻网络模型计算了杂散电流的大小,然后基于大地电阻率模型分析了杂散电流引起周围地电位的变化,最后建立了城网220kV变压器网络拓扑模型,得到了变压器中性点电流随时间变化的关系。本发明为研究地铁杂散电流与城网220kV变压器偏磁电流现象之间的相关性,提供了一种定量计算地铁沿线附近电网中的220kV变压器偏磁电流的计算方法,该方法有助于分析地铁杂散电流对变压器的影响,弥补现有技术中有关地铁沿线附近城网220kV变压器计算偏磁电流的模型与方法的不足。
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公开(公告)号:CN113361049A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110412261.4
申请日:2021-04-16
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种基于地铁近区大地和电网模型的变压器偏磁电流计算方法,通过电阻网络模型计算了杂散电流的大小,然后基于大地电阻率模型分析了杂散电流引起周围地电位的变化,最后建立了城网220kV变压器网络拓扑模型,得到了变压器中性点电流随时间变化的关系。本发明为研究地铁杂散电流与城网220kV变压器偏磁电流现象之间的相关性,提供了一种定量计算地铁沿线附近电网中的220kV变压器偏磁电流的计算方法,该方法有助于分析地铁杂散电流对变压器的影响,弥补现有技术中有关地铁沿线附近城网220kV变压器计算偏磁电流的模型与方法的不足。
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公开(公告)号:CN119721767A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411810977.X
申请日:2024-12-10
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种基于指标组合的数字化表计数据可信度评估方法及设备,所述方法包括以下步骤:获取待评估数字化表计属性、一定时间窗口内的待评估数字化表计数据以及预先设置的可信度评估体系,可信度评估体系包括适应度指标、准确度指标和完整度指标;基于待评估数字化表计属性判断是否满足当前应用场景需求,若是,则设定适应度指标的值为1,并基于一定时间窗口内的待评估数字化表计数据获取准确度指标和完整度指标的值;综合可信度评估体系中各评价指标的值获得待评估数字化表计的数据可信度。与现有技术相比,本发明具有实现对数字化表计数据可信度的精准化评估,提高评估过程的合理化水平与评估结果的可解释性与客观性等优点。
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公开(公告)号:CN119650182A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411798335.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种可变截面弹簧式电流引线,可应用在超导风机、超导电抗器、超导电缆等超导电力设备,包括导体衬底、超导导体和法兰盖板,法兰盖板与杜瓦容器的外壳固定连接,导体衬底穿过法兰盖板,超导导体位于导体衬底中,导体衬底一端连接电流引出端子,一端连接输电端;导体衬底位于法兰盖板下方部分的材料为柔性导电材料,导体衬底形状为檀香状结构,在展开时为螺旋上升的锥形弹簧形,在压平时为圆盘形,锥形弹簧形的锥顶位于法兰盖板的底面,导体衬底与电流引出端子连接处位于锥形弹簧形的锥底边缘。与现有技术相比,本发明具有在不同工作工况下,可通过调整长度及截面来实现传导漏热及电损耗的改变,从而实现不同工况下热损耗最小化的优点。
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公开(公告)号:CN119622293A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411798328.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种SF6密度表数据异常自诊断方法、存储介质及设备,所述方法包括以下步骤:基于待诊断SF6密度表的上传数据,获取与待诊断SF6密度表对应的采集数据时间序列,在每个检测时刻,基于实时的密度时间序列,判断密度测量值的变化是否超过设定的波动阈值,若是,则:判断密度测量值的变化方向;基于气压时间序列判断是否存在漏气,若是,则产生漏气报警信号;计算实时的环境温度时间序列和密度时间序列的相关系数,判断密度值变化与环境温度变化是否存在高度负相关性,若是,则判定密度值的变化是由于密度表安装处环境温度高于或者低于电气设备本体气室温度所导致。与现有技术相比,本发明能够准确、快速地判断SF6密度值的变化原因。
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公开(公告)号:CN119622165A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411659276.0
申请日:2024-11-20
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G06F17/11 , G06F17/16 , G06F30/367 , G01R31/00 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种三相统包超导电缆交流损耗计算方法和设备,所述方法包括以下步骤:计算本体部分交流损耗,所述本体部分交流损耗包括通过解析方法求解的多阶次谐波分量交流损耗;计算终端部分交流损耗,所述终端部分交流损耗包括焦耳热损耗和漏热损耗;将所述本体部分交流损耗与所述终端部分交流损耗相加,获得三相统包超导电缆交流损耗;其中,所述多阶次谐波分量交流损耗包括主电流波动产生的磁滞损耗和多个小电流波动产生的磁滞损耗,所述主电流波动为以负荷电流基波为幅值的正弦波,所述小电流波动为因谐波电流畸变形成电流波动,所述谐波电流通过层间电流分布求解方法获得。与现有技术相比,本发明可以提高计算结果的精确性。
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公开(公告)号:CN119607783A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411795123.9
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种手动控制的吸附材料精准释放装置及其释放方法,所述装置包括真空抽口、超导容器、悬臂、吸附材料、真空容器、第一密封圈、拉杆封盖和第二密封圈,所述真空容器在超导容器内,并通过悬臂与超导容器连接,真空抽口固定于真空容器上;所述真空容器一端开口,拉杆封盖和第一密封圈设置于真空容器的开口一端,拉杆封盖的封盖一端将吸附材料封在真空容器中,拉杆一端在超导容器外部露出供操作者手动控制拉杆封盖滑动释放吸附材料的拉杆。与现有技术相比,本发明令吸附材料的释放在人为控制之下,封盖不会因为压力差的减小而提前松动,使得吸附材料的释放更加精准。
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