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公开(公告)号:CN116358735A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310254445.1
申请日:2023-03-16
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种油浸式电力变压器内部绕组温度测量方法、装置及介质。其中,方法包括:根据采集的油浸式电力变压器的母线电压和负载电流,利用绕组电阻损耗发热原理估算绕组温度分布初值;接收采集的电力变压器的油流速度、风扇开启组数、绕组电阻损耗发热值、铁芯磁滞损耗发热值以及油箱涡流损耗发热值,并和绕组温度分布初值输入至油浸式电力变压器的散热模型中进行计算,输出油面温度计算值以及环境温度计算值;在油面温度计算值以及环境温度计算值与采集的油面温度测量值和环境温度测量值满足预先设置的目标函数的情况下,确定油浸式电力变压器的最优绕组温度分布。
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公开(公告)号:CN110940429A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911181541.8
申请日:2019-11-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种空心电抗器的内部测温装置,由无源无线温度传感器、绝缘夹具和信号收发装置构成,包括:无源无线温度传感器,用于测量和发送电抗器内部温度;无源无线温度传感器固定在绝缘夹具上;绝缘夹具固定于空心电抗器风道中;信号收发装置放置于电抗器的下方,与电抗器保持绝缘距离;接收无源无线温度传感器发送的电抗器内部温度,解决现有技术不能对空心电抗器的内部实施可靠的温度监控问题。
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公开(公告)号:CN111241464B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202010015136.5
申请日:2020-01-07
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种金属氧化物限压器小电流区的特征分析方法及装置,通过采用切比雪夫多项式作为分析基函数,使用测量数据直接实现多项式系数的计算,无需迭代数值运算,增强了计算结果的可靠性,不同于非线性指数的描述方法,该方案利用多阶系数构建谱线,有效扩展了曲线特征的描述能力,明显降低了小电流区间的解析表征误差。
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公开(公告)号:CN117435930A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311270757.8
申请日:2023-09-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F18/22 , G06F18/213 , G01R31/00 , G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种油浸式变压器故障分析方法、装置、介质及设备。方法包括:收集油浸式变压器的故障案例集合;根据故障案例集合,从保护动作情况、检查情况以及试验情况进行特征提取,提取每个故障案例的故障表示特征;提取故障案例集合中每个故障案例的故障原因以及故障部件;将故障案例集合中每个故障案例的故障表示特征、故障原因以及故障部件进行关联,确定故障预警特征集合;根据目标油浸式变压器的当前保护动作情况、检查情况以及试验情况进行特征提取,提取目标油浸式变压器的目标故障表示特征;依次计算所述故障预警特征集合中故障预警特征与目标故障表示特征的相似度,确定相似度结果;根据相似度结果对目标油浸式变压器进行故障分析。
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公开(公告)号:CN115979598A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210459165.X
申请日:2022-04-27
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01M13/00 , G01H17/00 , G06F17/14 , G10L25/24 , G10L25/30 , G10L25/18 , G10L25/45 , G06N3/044
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的电抗器机械缺陷预警方法及系统。其中,该方法包括:提取电抗器的原始声音信号和原始振动信号;滤除所述原始声音信号和所述原始振动信号中的干扰信号,确定估计声音源信号和估计振动源信号;计算所述估计声音源信号和所述估计振动源信号的倒谱系数;根据SRU神经网络,对声音信号和振动信号的倒谱系数进行深度学习,并对电抗器机械缺陷进行预警。从而经过干扰信号滤波和时频谱降维后,通过深度学习算法,建立数据驱动的电抗器机械缺陷预警模型,准确掌握电抗器的运行状态,提高电抗器安全运行水平。
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公开(公告)号:CN109858077B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201811574606.0
申请日:2018-12-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种操作冲击下限压器的特征曲线参数辨识方法及系统,方法包括:测量冲击下限压器的电流信号并确定所述操作冲击放电回路等效电阻、电感、电容参数;根据等效电阻、电感、电容参数得到限压器操作冲击回路等效模型,构建包含非线性曲线参数θ的冲击电路微分方程;根据构建的所述冲击电路微分方程,计算多项式混沌配置点系数矩阵X;利用所述多项式混沌配置点系数矩阵,计算运算矩阵Dyy、DXy、 构建极大似然估计目标函数;基于L‑M优化方法计算得到得到与非线性曲线参数θ相关的随机变量ξ的辨识值 以及所述非线性曲线参数θ的辨识结果 保证了辨识可靠性同时增加了辨识方法的可实施性。
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公开(公告)号:CN116089810A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210680486.2
申请日:2022-06-15
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
IPC分类号: G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的GIS缺陷确定方法及系统,包括:获取目标GIS处于运行状态时的振动信号、特高频信号PRPD图谱和超声局放信号PRPD图谱;进行特征值的计算,分别获取振动信号、特高频信号PRPD图谱和超声局放信号PRPD图谱对应的特征值;根据振动信号、特高频信号PRPD图谱和超声局放信号PRPD图谱对应的特征值,利用第一神经网络进行诊断,以获取每种缺陷类型对应的第一隶属度;根据特高频信号PRPD图谱和超声局放信号PRPD图谱,利用第二神经网络进行诊断,以获取每种缺陷类型对应的第二隶属度;根据每种缺陷类型对应的第一隶属度和第二隶属度,确定所述目标GIS的缺陷类型。本发明对减小设备事故发生几率、提高电网安全运行水平,具有十分重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN115982612A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210405829.4
申请日:2022-04-18
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F18/24 , G06F18/2415 , G06F18/2433 , G06F18/25 , G06F18/2131 , G06Q50/06 , G01H17/00
摘要: 本发明公开了一种高压并联电抗器状态评估方法,并公开了具有高压并联电抗器状态评估方法的装置、终端及存储介质,其中高压并联电抗器状态评估方法将高压并联电抗器的状态确定看成是一个多属性决策问题,从振动检测、声学检测和运检记录三个方面来衡量高压并联电抗器的状态,利用多因素进行证据融合,可信度较高,最终得到的状态的结论清晰、准确,从而能够及时掌握高压并联电抗器的运行状态,在实际应用中,对减小高压并联电抗器事故发生几率、提高电网安全运行水平,具有十分重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN115910097A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202210100166.5
申请日:2022-01-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压断路器潜伏性故障可听声信号识别方法及系统。其中,该方法包括:包括:将由传声器采集的断路器动作声信号转化为具有时域频域两个维度的二维时频谱;通过梅尔倒谱系数、伽马通滤波倒谱系数与幂律归一化倒谱系数,对所述二维时频谱进行特征提取和降维,确定梅尔倒谱特征、伽马通滤波倒谱特征与幂律归一化倒谱特征,并根据所述梅尔倒谱特征、伽马通滤波倒谱特征与幂律归一化倒谱特征,构成倒谱特征矩阵;将卷积神经网络作为分类器,根据所述倒谱特征矩阵,对高压断路器潜伏性故障可听声信号进行故障类型识别。提高了准确率的同时计算速度没有明显下降,从而优化了计算效率。
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公开(公告)号:CN110007192A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910122714.2
申请日:2019-02-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种长距离GIL电弧放电故障定位方法及装置,所述方法包括:接收声波信号并将所述声波信号转换为声波数字电信号;根据所述声波数字信号,计算各传声器标志帧的短时能量,确定距离声源最近的M个传声器位置;确定所述M个传声器中任意两个之间的时间差,并根据所述声源与所述传声器之间的距离确定故障点位置;本发明解决了人工法需耗费大量人力,定位准确度低,无法用于长期在线监测的问题;克服了超声波法、特高频法需用传声器较多,系统构成复杂、安装维护工作量大、易受电磁干扰影响、定位可靠性较差、设备成本较高等缺点,实现了通过监测和分析GIL内部电弧放电产生的可听声信号来快速定位故障点。
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