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公开(公告)号:CN114371426B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210026515.3
申请日:2022-01-11
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/62
Abstract: 本申请公开了一种基于非负张量分解的变压器绕组机械状态检测方法,所述方法包括:获取变压器绕组短路冲击时的短路电流信号和振动信号。根据所述短路电流信号和所述振动信号,计算得到短路电流信号时域包络和振动信号时域包络。根据所述短路电流信号时域包络和所述振动信号时域包络进行构建,得到三阶非负张量。计算所述三阶非负张量的核心张量,得到第一核心张量。计算所述第一核心张量的统计量,得到第一统计量。根据所述第一统计量,计算得到第一控制界限。若所述第一统计量属于所述第一控制界限的区间,则变压器绕组机械状态正常。本申请可以对变压器绕组初期故障进行有效识别,进而采取有效运维策略,避免形成重大故障。
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公开(公告)号:CN119228881A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411275725.1
申请日:2024-09-12
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06T7/70 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N20/10 , G06V10/764 , G06V10/80
Abstract: 本发明实施例公开了一种多模型的输电线路的山火点识别定位方法,包括:获取待识别定位输电线路图像,然后将待识别定位输电线路图像输入至预设CNN模型中,得到第一目标输电线路图像,以及得到预设CNN模型的中间层输出的目标中间层特征,再将目标中间层特征和待识别定位输电线路图像输入至预设SVM模型中,得到第二目标输电线路图像,然后再将待识别定位输电线路图像输入至预设Teager能量算子模型中,得到第三目标输电线路图像,最后根据第一目标输电线路图像、第二目标输电线路图像和第三目标输电线路图像确定山火点识别定位结果,能够有效解决现有技术中所存在的识别定位效率低和识别定位不准问题。
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公开(公告)号:CN118572881A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410629056.7
申请日:2024-05-21
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于边缘计算的低压台区停电区域研判方法及装置,其中该方法包括:依据各低压台区停电情况和现状,下发待采集数据模板,根据所述待采集数据模板对配变低压侧、分支箱、用户侧分别进行数据监测;依据低压台区设备台账顺序,对待监测设备加装边缘计算端设备;在所述边缘计算端设备内,根据采集数据进行停电研判,确定停电设备以及划分停电区域,所述停电研判采用“端‑端”分散式架构数据模型,以“台变‑分支箱‑用户”为数据链条层级,所述数据链条层级间采用“端‑端”数据传输方式;实现“端‑端”数据传输模式,可以更直观获取数据进行信息的传递和处理,为停电区域的研判提供有力的支持。
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公开(公告)号:CN115291018B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210963330.5
申请日:2022-08-11
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例公开了频响特性的实验评估方法和实验评估系统,在多重冲击电压下,准确地评估接地装置的频响特性,用以评估接地装置在自然雷击中的表现状态。实验评估方法包括:使用控制装置根据波形参数控制多重冲击电压发生器产生多重冲击电压,其中波形参数是通过上位机预先设置的;使用多重冲击电压注入引线将多重冲击电压输出至接地装置;使用数据采集装置采集接地装置在多重冲击电压下产生的电流全时域波形和电压全时域波形;使用上位机根据电流全时域波形和电压全时域波形计算频响特性评判因子,其中频响特性评判因子用于评估接地装置的频响特性。
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公开(公告)号:CN118068128A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410177547.2
申请日:2024-02-08
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 刘红文 , 许杏桃 , 钱国超 , 吉德志 , 王达达 , 许永琨 , 施勇 , 周年荣 , 梁仕斌 , 卢勇 , 谢一工 , 王洪林 , 朱晓霰 , 杜凡 , 邢超 , 朱晓丽 , 杨光润
Abstract: 本发明公开了一种配电线路移动式区段参数测量方法,该方法包括:将第一移动终端和第二移动终端分别连接至待测量的线路区段端点处;确定两者通信是否正常,授时是否正常,确定之间待测量的线路区段是否在同一相线路的同一区段内,全部通过后,令第一移动终端和第二移动终端在任意一绝对时间进行电压矢量、电流矢量测量;如未到绝对时间,则等待绝对时间测量并将结果发送至主机;主机根据结果确定待测量的线路的参数。该方法,通过在待测线路区间两侧端点测量各相电压矢量、电流矢量,准确计算线路阻抗,为电网保护定值整定和潮流计算提供准确的线路参数和拓扑信息,支撑电网规划、调度、运行控制及源网荷储互动等应用,助力新型电力系统建设。
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公开(公告)号:CN118033240A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410177537.9
申请日:2024-02-08
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种线路阻抗在线实时精确反演计算方法,包括:根据待测段选取若干个主线、支线的测量节点;根据主线的测量节点构成主线电压矩阵;根据每条支线的测量节点构成支线电压矩阵,两者合并成第一电压矩阵;根据配电网中出线处节点和与其最靠近的测量节点的压差构成第二电压矩阵,将其和第一电压矩阵合并成总电压矩阵;总电压矩阵、总电流列向量、总导纳列向量合并成总电压矩阵方程;用以确定所有待测段的导纳,进而确定对应的阻抗。该方案能在线实时计算反演出更精确的线路阻抗,为电网保护定值的实时整定和实时潮流计算提供准确的线路参数和拓扑信息,支撑电网规划、调度、运行控制及源网荷储互动等应用。
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公开(公告)号:CN117849666A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410009627.7
申请日:2024-01-03
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及变压器相关技术领域,具体涉及一种基于振动信号的绕组状态判断方法、装置、设备及介质。其中,方法包括:首先实时采集变电站内变压器上的振动信号;检测变压器是否发生短路冲击;若所述变压器发生短路冲击,则基于所述振动信号判断绕组状态。如此设置,无需进行停电检测,可以直接基于振动信号判断绕组状态,实时判断短路冲击是否对变压器绕组造成影响。
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公开(公告)号:CN117783786A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311835587.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种高压频域下油浸纸板老化评估方法、装置、设备及存储介质,获取老化积分面积值与聚合度的函数拟合关系和标准聚合度下油浸纸板的不同水分含量和电压情况的水分积分面积值,并据此和标准聚合度、标准水分含量下不同电压的积分面积值,得到不同施加电压下的增益倍数;确定待评估油浸纸板当前电压下在积分频段内的总积分面积值和增益倍数;进而确定当前电压和标准水分含量下的老化积分面积值;据此和不同施加电压下老化积分面积值与不同聚合度的函数拟合关系确定聚合度;根据聚合度评估所述待评估油浸纸板的老化状态。该方案,将可对样品进行老化程度有效评估。
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公开(公告)号:CN117783785A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311824095.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12 , G01N27/92 , G06F18/24 , G06F18/213
Abstract: 本发明实施例公开了一种绝缘介质的安全裕度估计方法,该方法包括:获取油纸绝缘系统中不同温度下绝缘介质的安全裕度系数;根据所述安全裕度系数构建不同温度下的安全裕度图谱;获取油纸绝缘系统中的溶解气体,确定不同溶解气体特征量;构建所述不同溶解气体特征量、不同温度下对应的安全裕度系数;本发明首先定义了安全裕度的计算方法,其次求出不同温度下绝缘材料的安全裕度分布,最后基于油中溶解气体特征量与油纸绝缘安全裕度的关联关系,表征出变压器油纸绝缘的劣化趋势,实现了变压器油纸绝缘状态的评估。
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公开(公告)号:CN117610359A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311595157.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G01R31/62 , G06F119/02
Abstract: 本发明实施例公开了变压器的健康状态的监测方法及装置、设备及存储介质,方法包括:建立变压器的有限元仿真模型,基于有限元仿真模型得到建模仿真软件可执行的初始代码文件;将变压器的绕组参数作为自变量对初始代码文件进行改写,得到不同绕组参数下的目标代码文件;将目标代码文件导入多物理场仿真软件中进行仿真得到第一映射关系;根据实际变压器的电气参数和第一映射关系进行分析,确定变压器健康状态。通过建立仿真模型对不同绕组形变情况进行仿真,得到不同绕组形变情况下的电气参数,在监测变压器的健康状态时,获取变压器的电气参数与仿真结果进行比较,即可确定变压器的健康状态,使得大大缩减了变压器故障检测时间和操作步骤。
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