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公开(公告)号:CN112630542B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011198237.7
申请日:2020-10-30
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 西安西电电力电容器有限责任公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开一种滤波电容器的损耗测试方法、介质及系统。该损耗测试方法包括:搭建滤波电容器单元的损耗测试电路;测试不同频率对应的待测的滤波电容器元件的介质损耗因数;计算同一频率对应的所有待测的滤波电容器元件的介质损耗因数的均值;以频率为横坐标,介质损耗因数的均值为纵坐标,绘制介质损耗因数曲线;测试得到额定电压下频率50Hz对应的滤波电容器单元的损耗值;计算频率50Hz对应的连接排的损耗值;计算每一预设频率对应的滤波电容器单元的损耗值;计算额定电压下频率50Hz对应的滤波电容器单元的损耗值与所有预设频率对应的滤波电容器单元的损耗值的和,得到滤波电容器单元的总损耗值。本发明的测试结果更加准确。
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公开(公告)号:CN112630542A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011198237.7
申请日:2020-10-30
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 西安西电电力电容器有限责任公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开一种滤波电容器的损耗测试方法、介质及系统。该损耗测试方法包括:搭建滤波电容器单元的损耗测试电路;测试不同频率对应的待测的滤波电容器元件的介质损耗因数;计算同一频率对应的所有待测的滤波电容器元件的介质损耗因数的均值;以频率为横坐标,介质损耗因数的均值为纵坐标,绘制介质损耗因数曲线;测试得到额定电压下频率50Hz对应的滤波电容器单元的损耗值;计算频率50Hz对应的连接排的损耗值;计算每一预设频率对应的滤波电容器单元的损耗值;计算额定电压下频率50Hz对应的滤波电容器单元的损耗值与所有预设频率对应的滤波电容器单元的损耗值的和,得到滤波电容器单元的总损耗值。本发明的测试结果更加准确。
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公开(公告)号:CN116243117A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211653474.7
申请日:2022-12-21
Applicant: 国网宁夏电力有限公司超高压公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安西电电力电容器有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种电力设备元器件击穿的超声信号采集装置、方法和设备。本发明通过分析熔丝熔断的电流波形,分析其产生超声波的频谱,基于频谱和成本等因素选择合适的传感器中心频率,可以提高对元件击穿的监测灵敏度。本发明采用封闭式传感器,通过特殊设计的共振板在超声探头中心频率发生共振,可以高效的耦合超声信号,即实现了防水防尘,又避免了耦合剂的使用,使其可以在户外长期使用。
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公开(公告)号:CN113852052B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111082266.1
申请日:2021-09-15
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种断路器选型方法、介质及系统。该方法包括:确定断路器的参数需要满足的阈值,其中,所述断路器的参数包括:断路器额定工况的基本参数、断路器故障工况的耐受参数和断路器的操作性能参数;确定满足所有所述参数的所述阈值的断路器的型号为备选型号;确定每种所述参数对成本的影响权重;根据每种所述参数对成本的影响权重计算备选型号的成本;从备选型号中选取成本最低的断路器的型号为最优型号。本发明针对特高压直流系统故障快速隔离中断路器选型,分别从类型选择、参数选取以及经济性分析等方面进行断路器的合理选型。
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公开(公告)号:CN114720792A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111631980.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
Inventor: 赵欣洋 , 刘志远 , 林志光 , 史磊 , 黎炜 , 于晓军 , 秦骏达 , 韦鹏 , 叶涛 , 陆洪建 , 刘近 , 宋林伟 , 刘钊 , 柴斌 , 刘若鹏 , 杨晨 , 尹琦云
Abstract: 本发明公开一种换流阀的健康程度的预估方法,包括:获取换流阀的监测数据;根据所述监测数据与保护数据和额定数据的大小关系,预估所述换流阀的健康程度。本发明实施例设计了不同的判断逻辑采用多维数据来预估换流阀的健康程度,效率较高,有利于及时发现换流阀潜在异常,以便预防。
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公开(公告)号:CN114720792B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202111631980.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
Inventor: 赵欣洋 , 刘志远 , 林志光 , 史磊 , 黎炜 , 于晓军 , 秦骏达 , 韦鹏 , 叶涛 , 陆洪建 , 刘近 , 宋林伟 , 刘钊 , 柴斌 , 刘若鹏 , 杨晨 , 尹琦云
Abstract: 本发明公开一种换流阀的健康程度的预估方法,包括:获取换流阀的监测数据;根据所述监测数据与保护数据和额定数据的大小关系,预估所述换流阀的健康程度。本发明实施例设计了不同的判断逻辑采用多维数据来预估换流阀的健康程度,效率较高,有利于及时发现换流阀潜在异常,以便预防。
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公开(公告)号:CN113595039B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202110633913.7
申请日:2021-06-07
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种特高压换流站故障的隔离控制方法、介质及系统。该方法包括:判断特高压换流站一极区出现的故障触发的当前差动保护动作的类型;判断故障所在极区的换流器区域的直流侧接线方式是否为快速断路器接线方式,其中,快速断路器接线方式为:对于一换流器区域,在阴极刀闸和旁通刀闸之间依次串联阴极断路器和并联断路器,在旁通刀闸和阳极刀闸之间串联阳极断路器;根据故障所在极区的当前差动保护动作的类型以及故障所在极区的换流器区域的直流侧接线方式,确定特高压换流站故障的隔离控制方法。本发明实现故障换流器的精准识别及快速隔离和健全换流器的快速重启及继续带电运行,提升特高压直流整体运行的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111463757B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010387867.2
申请日:2020-05-09
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司检修公司
Abstract: 本发明公开了一种特高压换流站换流器保护分区及动作逻辑优化方法,包括:S1.将特高压换流站换流器差动保护、极母线差动保护、换流器连接线差动保护、中性母线差动保护范围及分区进行调整;S2.对单换流器故障后保护控制动作逻辑进行优化调整:当单一换流器保护范围内发生故障后,保护方面由极差动保护和换流器差动保护动作;控制方面首先进行故障点所在极闭锁、故障换流器隔离和对侧换流站对应的换流器隔离,其次进行极连接、自动重启故障点所在极的非故障换流器,非故障换流器继续带电运行。本发明能实现故障换流器的精准识别隔离和非故障换流器的继续带电运行,能够提升特高压直流整体运行的安全性和可靠性,避免造成停电范围扩大。
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公开(公告)号:CN114384348A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111222791.9
申请日:2021-10-20
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种换流阀关键组件的健康裕度的监测方法、介质及系统。该方法包括:在预设时长内每隔预设时间采集换流阀关键组件的监测数据;按照所述监测数据的属性种类对所述监测数据分类;采用主成分分析方式对所述监测数据进行特征提取,得到特征数据;判断每一属性种类的所述特征数据是否达到波动极限;若某一属性种类的所述特征数据达到波动极限,则将该属性种类确定为异常属性种类;计算每一所述异常属性种类的所述监测数据中的当前值与每一所述异常属性种类对应的保护定值的差值的百分数,得到每一所述异常属性种类的当前健康裕度。本发明可及时准确分析换流阀关键组件是否健康并给出有效的健康状态指标。
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公开(公告)号:CN112946515A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011569048.6
申请日:2020-12-25
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: G01R31/52 , G01R27/26 , G01R19/165 , G01R25/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种用于换流变网侧套管的在线监测方法和装置,具体为同步采集同一参考电压下多个套管的泄漏电流;基于泄漏电流确定每个套管相对于其他套管的相对介损值和相对电容量;跟据相对介损值和相对电容量确定对应的套管的绝缘状态。即采用间接方式对套管的绝缘状态进行监测,相比于现有技术而言,本申请采用测量多个同相运行下的套管泄漏电流,以它们互为参考信号来测量设备之间的相对介损值和相对电容量变化率,并由此来判断套管的绝缘状况,本方案计算相对量的过程中能够去除影响测量准确性的因素,因此其可靠性非常高,从而解决了现有方案得到在监测套管绝缘状态时可靠性较差的问题。
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