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公开(公告)号:CN104635064A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510072870.4
申请日:2015-02-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明公开了属于高电压绝缘的光学电场测量技术领域的一种油纸绝缘空间电场测量的光路结构及其调节方法。该光路结构由氦氖激光器、光隔离器、起偏器、四分之一波片、克尔盒、检偏器、光电检测器组成,辅助光学器件还包括小孔光阑、偏振分光棱镜、光功率计。并对光路结构中的光学器件的角度进行标定和方向调整,先将氦氖激光器固定在光学平台上,用小孔光阑调整氦氖激光器的高度和方向;然后按光路结构对各光学器件的角度进行标定和方向调整,本发明能有效防止光学器件镜面反射光束对激光器输出光强的干扰,提高测量精度,有效地保证每次试验的重复性和可靠性,精简了试验流程,操作方便。
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公开(公告)号:CN104635054A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510073188.7
申请日:2015-02-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明公开了属于电学测量技术领域的一种封闭式温控固体介质电阻率测量装置。该装置由试验腔分别连接直流电源、反馈式控温仪、隔膜真空泵、磁力泵和皮安计构成;其中,试验腔由内腔和外腔形成一个同轴空心圆柱体,上端由盖板密封;外腔设置导热油循环回路,用于导热油循环对内腔进行油浴温控;在内腔内放置电极和试品;本发明利用循环油浴对内腔实现均匀对流,保证了内腔中各处温度一致,且温度在1℃范围内稳定不变。采用外压胶圈形式,保证了内腔中的良好真空度,将外界环境湿度对电阻率测量过程的影响减小到最低。测量结果精确,可靠性高,易操作。
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公开(公告)号:CN104391086A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410706284.6
申请日:2014-11-26
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: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了变压器外部环境湿度参量测量方法及系统,所述方法包括步骤:获取变压器周围预设范围内气象站气象设备所测量的气象数据;建立以气象站所在位置的地理参数为定义域所述湿度参量为值域的对应关系;在有效时间内,获取用户输入的变压器所在位置的地理参数,根据变压器所在位置的地理参数和对应关系利用离散点插值法求解获得变压器所在位置有效时间内的湿度参量;当变压器所在位置的湿度参量大于预设的湿度阈值时,控制告警模块生成湿度告警信息。本发明以变压器附近气象站气象数据为基准,利用离散点插值法准确推算变压器外部环境的湿度参量,能够解决针对当前无法获得变电站外部环境精确湿度参量的问题,为变压器状态评估提供可靠参考。
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公开(公告)号:CN113869786A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111212763.9
申请日:2021-10-18
IPC: G06Q10/06 , 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:CN105067883B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201510467891.6
申请日:2015-07-31
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: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种变电设备的侵入波时频分析方法和系统。包括如下步骤:实时获取变电设备的侵入波信号;利用过电压测量传感器记录所述侵入波信号的时域波形;利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换,得到侵入波不同频率分量随时间变化的波形时频特征;其中,所述变换的公式为:上述侵入波时频分析方法和系统,通过实时获取变电设备的侵入波信号并获取侵入波信号的时域波形,利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换得到波形时频特征,克服了传统傅里叶变换的不足,可以同时保留时间和频率信息,反映信号的局部频率特征,进而为掌握电网侵入波的波形时频特征,为后续试验研究确定侵入波的电压、频率特征参数提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN104391086B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410706284.6
申请日:2014-11-26
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: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了变压器外部环境湿度参量测量方法及系统,所述方法包括步骤:获取变压器周围预设范围内气象站气象设备所测量的气象数据;建立以气象站所在位置的地理参数为定义域所述湿度参量为值域的对应关系;在有效时间内,获取用户输入的变压器所在位置的地理参数,根据变压器所在位置的地理参数和对应关系利用离散点插值法求解获得变压器所在位置有效时间内的湿度参量;当变压器所在位置的湿度参量大于预设的湿度阈值时,控制告警模块生成湿度告警信息。本发明以变压器附近气象站气象数据为基准,利用离散点插值法准确推算变压器外部环境的湿度参量,能够解决针对当前无法获得变电站外部环境精确湿度参量的问题,为变压器状态评估提供可靠参考。
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公开(公告)号:CN105067883A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510467891.6
申请日:2015-07-31
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: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种变电设备的侵入波时频分析方法和系统。包括如下步骤:实时获取变电设备的侵入波信号;利用过电压测量传感器记录所述侵入波信号的时域波形;利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换,得到侵入波不同频率分量随时间变化的波形时频特征;其中,所述变换的公式为:上述侵入波时频分析方法和系统,通过实时获取变电设备的侵入波信号并获取侵入波信号的时域波形,利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换得到波形时频特征,克服了传统傅里叶变换的不足,可以同时保留时间和频率信息,反映信号的局部频率特征,进而为掌握电网侵入波的波形时频特征,为后续试验研究确定侵入波的电压、频率特征参数提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN104808109A
公开(公告)日:2015-07-29
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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公开(公告)号:CN204944663U
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201520527718.6
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: 本实用新型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。本实用新型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:CN203038086U
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201320004024.5
申请日:2013-01-06
Applicant: 华北电力大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本实用新型公开了属于智能家居控制领域,具体涉及一种电耗检测分析系统。该系统由测量端、上位机及网络数据服务平台组成,其中,所述测量端与上位机通过无线信号相连;所述上位机通过互联网与网络数据服务平台相连。本实用新型采用多节点并行测量技术,实现了对家用电器耗电情况的实时监视与分析,而且采用了高性能的芯片,因此信号接收效果好,同时用户通过上位机的对比能分析出耗电较多的用电器。
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