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公开(公告)号:CN115795880A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211542390.6
申请日:2022-12-03
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种变压器油宽频介电响应等效模型建立方法,属于电气工程领域。该方法包括:S1:变压器油样品制备;S2:变压器油频域介电谱的测量;S3:变压器极化电流的测量;S4:根据频域介电谱测量数据,建立变压器油的双支路扩展徳拜模型;S5:根据建立的双支路扩展徳拜模型,结合极化电流测量数据,建立变压器油的三支路扩展徳拜模型。本发明能够在宽频范围内对变压器油介电响应进行精确建模,实现变压器油频率介电特性的定量描述,对更全面地认识其电导和极化特性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114428129A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111555444.8
申请日:2021-12-17
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电力设备监测技术领域,具体公开了一种脱气膜管组件及真空有载分接开关油中气体在线监测装置,其包括在线监测壳体、进油管、气体监测设备本体、储油箱本体和散油网,所述进油管的一端贯穿在线监测壳体的一侧内壁,气体监测设备本体位于在线监测壳体的顶部内壁,并且该装置在进油管的前段设置有用于对绝缘油进行在线的初步脱气处理的脱气膜管组件;该装置通过设置的脱气膜管组件可在短时间内增加绝缘油内气体的脱除率,且能够对绝缘油内的多种气体进行脱气处理。
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公开(公告)号:CN110233071A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910540680.9
申请日:2019-06-21
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 上海华明电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明提供一种真空有载分接开关的换向开关安装结构,在中心转轴上安装有上层转盘和下层转盘,所述下层转盘的下方设置有支撑板,支撑板上安装有安装座,所述安装座上对应上层转盘和下层转盘处安装有上层换向开关触头和下层换向开关触头,所述上层转盘和下层转盘上均安装有触头,上层转盘的触头对应下层转盘两相邻触头之间的间隔区,所述上层转盘和下层转盘上安装的触头通过连接板一一对应连接,从而达到上层换向开关触头与上层转盘的触头接触时下层换向开关触头与下层转盘的触头脱离。该种换向开关的安装结构可使换向触头具备灭弧能力,并通过上下布置方式,增加端口距离,增强其灭弧能力。
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公开(公告)号:CN110186867A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910531392.7
申请日:2019-06-19
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 思源电气股份有限公司
IPC: G01N21/3577 , B01D19/00
Abstract: 本发明提供一种适用于少油设备的乙炔在线监测系统及方法,所述系统包括脱气装置、气体检测装置、控制及信号处理装置,所述脱气装置包括油室及脱气膜,油室的进油口与少油设备本体相连,油室与进油口相对的另一面设置脱气膜,所述气体检测装置包括气室、设于气室内的气体检测组件,气室通过脱气膜与油室连通,所述气体检测组件包括激光器、第一光电探测器、第二光电探测器、分束镜、多个反射镜,所述控制及信号处理装置包括处理器、通信光纤、上位机,处理器的两个信号输入端与第一光电探测器和第二光电探测器的信号输出端连接,处理器通过通信光纤与上位机连接。本发明不消耗绝缘油,体积相对小巧,实现了少油设备油中乙炔含量的在线监测。
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公开(公告)号:CN109342997A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811473315.2
申请日:2018-12-04
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 保定天威新域科技发展有限公司
IPC: G01S5/04
Abstract: 本发明提供一种基于脉冲能量积累的时差定位方法及装置,包括以下具体步骤:定向超宽频传感器实时接收外部干扰源发出的干扰电磁波信号;接收到的干扰电磁波信号经过滤波放大模块,将信号滤波、放大,提高信噪比;通过能量积累电路将干扰脉冲上升沿提取出来,把脉冲振荡波形调制成单一脉冲波形;调制好的单一脉冲波形信号经过精密定时模块赋值得到干扰源到每个定向天线的时间差;利用时间差得到距离差,最后位置计算模块利用距离差的数值计算得到干扰源空间位置几何坐标,利用时间差和定向天线相对位置坐标,计算得到干扰源空间位置几何坐标,这样方便用户查找并消除干扰,提高了试验数据准确度及现场工作效率。
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公开(公告)号:CN119780628A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411924865.7
申请日:2024-12-25
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 重庆理工大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器套管外泄特高频信号检测和诊断装置及方法,属于电气设备在线监测技术领域。具体方法包括:采集特高频信号到达特高频传感阵列中的各特高频传感器的时刻和从到达时刻开始t1时间段内的特高频信号有效值;根据时间段t2内各特高频传感器采集的时间宽度为t1的特高频信号的个数,判断是否为单个套管泄露特高频信号,结合特高频信号的衰减趋势求解特高频信号的置信度,与设置阈值比较,诊断特高频信号是否为套管内部局部放电,得到诊断结果,实现变压器套管外泄特高频信号检测和诊断。本发明同时对三相套管的外泄局部放电电磁波进行检测,结合套管外泄电磁波的传播规律对局部放电进行诊断提升了变压器的安全运行水平。
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公开(公告)号:CN119691540A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411565631.8
申请日:2024-11-05
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/241 , G06F18/2135 , G06N3/0442 , G06N3/0985 , G06N3/006 , H01M8/04664 , H01M8/0438 , H01M8/04992 , H01M8/04746
Abstract: 本发明涉及一种基于优化LSTM的全钒液流电池泵故障诊断方法。本发明不依赖高精度传感器,从电池历史数据中提取电流、电压、流速和SOC等特征参数,对长短期记忆网络的参数进行优化,最后通过长短期记忆网络训练得到故障诊断结果,完成对全钒液流电池正极侧、负极侧和双侧泵故障的诊断及分类。采用人工兔算法优化并解决LSTM超参数问题,能够有效提高全钒液流电池泵故障诊断分类的准确性。
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公开(公告)号:CN119644152A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411566208.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/382 , G16C10/00
Abstract: 本发明提出一种基于容量衰减模型的全钒液流电池全生命周期健康状态监测方法,包括:考虑电解液流速、旁路电流、质子迁移和一系列副反应对电池容量的影响,依据质量守恒和电荷守恒,建立考虑质子迁移的全钒液流电池容量衰减模型,通过全钒液流电池容量衰减模型估计电池健康状态;采用卡尔曼滤波修正估计的电池健康状态,并输出修正后的电池健康状态。本发明选择容量衰减模型进行建模,考虑流速、旁路电流和电解液体积变化等因素,准确反映电池容量变化关系,并结合数据高维计算与集合思想,以集合卡尔曼滤波估计电池健康状态,为实时优化监测电池的生命周期问题,提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN119575189A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411565780.4
申请日:2024-11-05
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/382 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于VMD和集成神经网络的SOH预测方法,包括:通过实验和仿真分别获取得到电池实际容量衰减情况下的电压电流和理想容量衰减情况下的电压电流;将实验和仿真所得电压电流转化为SOH变化趋势进行统一处理分析;基于VMD将SOH变化趋势分解为3个本征模态函数IMFs和一个余量RES(t),并归纳出波动函数F(t)和主趋势函数M(t);将两种函数的训练集分别置入LSTM和GRU进行学习,并利用测试集输出相加并验证结果,形成基于VMD的集成神经网络算法;建立基于多时间尺度的VRB的SOH预测模型。本发明提出的方法能够有效面对长时间运行过程中复杂多变的情况,有效提升了模型的精度与稳定性。
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公开(公告)号:CN119493055A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411748244.8
申请日:2024-12-02
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于变压器漏磁场监测的自取能磁场传感器及其布置方法,包括霍尔效应传感器、振动取能装置;首次提出了一种利用工作中变压器油箱外壳的振动能量为磁场传感器供电的新方案,可以实现变压器漏磁场的在线测量和自取能供电。同时对变压器漏磁场进行了仿真分析,以仿真结果的漏磁场分布特性为依据,给出了传感器优化布置方案,明确了漏磁场传感器的具体布置数量与位置的要求,实现对变压器漏磁场的高效准确测量。本发明所公开的成果能够更好的反应变压器运行状况,可靠性高,实用性好,有利于变压器故障在线监测效果的提升。
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