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公开(公告)号:CN104964737A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510427729.1
申请日:2015-07-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种变压器侵入波引发的变压器绕组振动测量装置,包括:宽带光源、环形器、若干个光纤布拉格光栅、阵列波导光栅和光电探测器;宽带光源连接环形器,各个光纤布拉格光栅依次连接,环形器连接第一个光纤布拉格光栅,阵列波导光栅分别连接环形器和光电探测器,光电探测器固定在被测变压器绕组上;宽带光源发出的宽带光信号通过环形器后分为多个窄带光信号,并分别进入光纤布拉格光栅中,经过光纤布拉格光栅的反射后,进入阵列波导光栅中;光电探测器接收阵列波导光栅中的窄带光信号,并将其转换为对应的电压信号;光电检测器记录电压信号的变化。本发明测得的变压器绕组的振动情况不易受到电磁干扰的影响,且可以同时测量多点的振动信号。
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公开(公告)号:CN104390916A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410763440.2
申请日:2014-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏纯钯型布喇格氢气传感器及其制作方法,它包括光纤、传感探头和连接头,所述连接头安装在光纤的尾部,在光纤头部的纤芯上刻有光栅,所述光纤头部对应于光栅的区域为光纤光栅区,在所述光纤光栅区上包覆有氢敏金属层形成所述的传感探头。本发明检测简单,可直接置于变压器内进行检测,安装方便;本发明结构简单,所需材料简单,成本低,抗电磁干扰能力强、维护简单;本发明可满足电力变压器内部氢气监测的特殊要求,不需要载气,也不需要反复标定,运行维护简洁,可以为电力单位减少大量的物力、财力和人力,提高经济效益,保障电力设备的运行安全。
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公开(公告)号:CN101788603A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010119129.6
申请日:2010-03-08
IPC: G01R19/30
Abstract: 本申请公开了一种VFTO测量系统,包括:电压传感装置、传输装置和测量装置;所述电压传感装置通过空间电场耦合分别与待测负载和手窗盖板形成电容分压的高压臂和低压臂,感应到待测负载的电压;所述传输装置连接于所述电压传感装置和测量装置之间,用于将所述电压传感装置低压臂上所感应的电压传输至所述测量装置;其中,所述电压传感装置包括:GIS壳体手窗、耦合电极、介质薄膜、导出线、匹配电阻、输出接口和手窗盖板。通过对耦合电极形状、面积、与导电杆距离的调整、对介质薄膜材质、厚度的调整以及对导出线位置的调整,能够扩展测量频带带宽,满足当前VFTO测量需要。
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公开(公告)号:CN101782603A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010119127.7
申请日:2010-03-08
CPC classification number: H02B13/0356
Abstract: 本发明实施例公开了一种平板型VFTO测量传感器,包括GIS壳体手孔、手孔盖板、密封介质板、两个密封垫圈、金属屏蔽板、金属箔、绝缘薄膜、引出线和匹配电阻。手孔盖板中间有孔,覆盖在GIS壳体手孔上并固定,它们之间有第一密封垫圈;密封介质板覆盖在手孔盖板内侧孔上并固定,它们之间有第二密封垫圈;金属屏蔽板放置在手孔盖板上的孔内,与密封介质板相对的面上贴有绝缘薄膜,绝缘薄膜上贴有金属箔;匹配电阻通过引出线与金属箔连接。这样通过拆卸金属屏蔽板,方便对传感器进行更换或检修,可以现场操作,不需要电网停电,实现电网长期的在线检测运行。
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公开(公告)号:CN104964737B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510427729.1
申请日:2015-07-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种变压器侵入波引发的变压器绕组振动测量装置,包括:宽带光源、环形器、若干个光纤布拉格光栅、阵列波导光栅和光电探测器;宽带光源连接环形器,各个光纤布拉格光栅依次连接,环形器连接第一个光纤布拉格光栅,阵列波导光栅分别连接环形器和光电探测器,光电探测器固定在被测变压器绕组上;宽带光源发出的宽带光信号通过环形器后分为多个窄带光信号,并分别进入光纤布拉格光栅中,经过光纤布拉格光栅的反射后,进入阵列波导光栅中;光电探测器接收阵列波导光栅中的窄带光信号,并将其转换为对应的电压信号;光电检测器记录电压信号的变化。本发明测得的变压器绕组的振动情况不易受到电磁干扰的影响,且可以同时测量多点的振动信号。
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公开(公告)号:CN105974274A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610596873.2
申请日:2016-07-26
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/088 , G01R31/085
Abstract: 本申请公开了一种输电线路故障测距方法,包括:利用故障前的线路正序参数和故障后线路的第一暂态数据进行初次故障测距,得到初始测距值;利用初始测距值和故障后线路的第二暂态数据,计算故障后的线路正序参数;利用故障后的线路正序参数和第一暂态数据进行再次故障测距,得到修正后的故障测距值。本申请先利用故障前的线路正序参数和故障后线路的第一暂态数据进行初次故障测距,为了进一步提升故障测距精度,本申请利用初始测距值来计算故障后的线路正序参数,然后利用上述故障后的线路正序参数再次进行故障测距,这相当于对初始测距值进行了一次修正处理,从而得到精度更高的故障测距值。另外,本申请还相应公开了一种输电线路故障测距系统。
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公开(公告)号:CN104614649A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510055754.1
申请日:2015-02-02
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种高压架空输电线路污秽的检测方法,计算现场检测电压电流数据与样本数据集的广义相关系数,相关系数最大的那个样本数据所对应的污秽状况,即可判别为实际中架空线路的污秽状况。本检测方法不需要改变线路的一、二次接线,不需要新的附加设备,只需现有线路两端数据采集装置提供的电压、电流为信号源,即可实现线路污秽的检测。该方法简单实用,具有很强的可操作性和通用性。既可以离线检测,也可以在线监测。既可以单独构成检测装置和系统,也可以成为整个输电线路智能监控系统的一个重要组成部分。
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公开(公告)号:CN101782603B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201010119127.7
申请日:2010-03-08
CPC classification number: H02B13/0356
Abstract: 本发明实施例公开了一种平板型VFTO测量传感器,包括GIS壳体手孔、手孔盖板、密封介质板、两个密封垫圈、金属屏蔽板、金属箔、绝缘薄膜、引出线和匹配电阻。手孔盖板中间有孔,覆盖在GIS壳体手孔上并固定,它们之间有第一密封垫圈;密封介质板覆盖在手孔盖板内侧孔上并固定,它们之间有第二密封垫圈;金属屏蔽板放置在手孔盖板上的孔内,与密封介质板相对的面上贴有绝缘薄膜,绝缘薄膜上贴有金属箔;匹配电阻通过引出线与金属箔连接。这样通过拆卸金属屏蔽板,方便对传感器进行更换或检修,可以现场操作,不需要电网停电,实现电网长期的在线检测运行。
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公开(公告)号:CN113869786B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202111212763.9
申请日:2021-10-18
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种用于区域电力系统的储能配置及综合价值评估方法,该评估方法包括以下步骤:(1)获取该区域电力系统的基本数据;(2)以该区域电力系统规划成本最小为优化目标,根据该区域电力系统规划年负荷需求构建系统运行模型;(3)计算在不同可再生能源发电渗透比例下,该区域电力系统的规划成本、各类型发电机组容量及供电量、各类型储能配置容量及储能系统的充放电量;(4)计算该区域电力系统储能配置及综合价值基准线;(5)计算该区域电力系统的储能配置及综合价值。本发明有效进行评估区域电力系统储能容量优化及其综合价值,完善了该区域电网储能容量配置的定量化与全局化的技术分析,也是对储能系统综合价值精益评估的完善。
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公开(公告)号:CN104808109B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510200774.3
申请日:2015-04-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明提供一种基于录波数据的高压输电线路故障识别方法和系统,方法包括步骤:获取高压输电线路故障发生前后录波装置记录的线路两端的电压波形数据和电流波形数据;对所述电压波形数据和电流波形数据分别进行傅里叶分解,得到对应的电压实测数据和电流实测数据;将所述电压波形数据和电流波形数据延迟设定的时间间隔,再进行傅里叶分解得到对应的电压延迟数据和电流延迟数据;把数据分别做归一化处理,得到归一化后的实测数据和延迟数据;计算电流、电压归一化实测数据与对应的电流、电压归一化延迟数据之间的广义相关系数大小,根据所述广义相关系数判断输电线路故障类型。上述方法,准确性更高。
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