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公开(公告)号:CN115333150B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211001262.0
申请日:2022-08-19
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司长兴县供电公司
Abstract: 本发明公开了一种反孤岛保护下的含分布式电源配电网的故障恢复方法。本发明在反孤岛保护下故障区段所在馈线DG全部脱网的前提下,首先逐步搜索可以支撑非故障停电区域的联络馈线,若所有可能方案均无法支撑全部失电负荷的供电,则根据负荷的重要程度生成甩负荷方案;按照生成的开关操作和甩负荷方案执行后,将可以接入电网的分布式电源并网,此时供电路径中出现功率冗余,根据被甩负荷的重要程度将部分被甩负荷投入运行。本发明在非故障停电区域实现负荷转供后,利用解列的分布式电源重新并网出现的功率冗余更充分地实现配电网故障恢复,最大化地发挥分布式电源对本地负荷的支撑作用,满足非故障停电区域快速可靠恢复的工程要求。
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公开(公告)号:CN113970683B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111133927.9
申请日:2021-09-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种基于小波变换的电缆检测方法、设备及介质。生成待检测电缆对应的入射信号,获取所述待检测电缆反射回的所述入射信号对应的反射信号;基于所述入射信号的波形,选取与所述入射信号相似的小波基函数;根据预设尺度因子与预设平移因子,对选取出的所述小波基函数进行调节,得到调节后的小波基函数;基于所述调节后的小波基函数,对采集到的反射信号进行小波变换处理,得到所述反射信号对应的三维图形,对所述三维图形进行降噪处理,以得到降噪后的信号;基于所述降噪后的信号,确定出所述待检测电缆的故障位置。通过上述方法,提升降噪效果。
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公开(公告)号:CN112475590B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011155850.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铜覆钢放热焊剂及其制备方法和应用,属于放热焊接技术领域。本发明提供的铜覆钢放热焊剂以质量百分含量计,包括铜粉25‑35%、氧化铜粉25‑35%、铝粉20‑30%、锡粉1‑3%、铁粉1‑3%、钼粉5‑10%、钇粉0.5‑1.5%、萤石粉2‑3%和大理石粉1‑2%。本发明的放热焊剂适用于电力接地工程用厚铜层铜覆钢,放热焊反应快,熔融程度高,制备的焊接接头熔点高,孔隙率低、表面质量良好、耐腐蚀、热稳定性高。
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公开(公告)号:CN113294969B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110583835.4
申请日:2021-05-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 泰普联合科技开发(合肥)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种全氟异丁腈和二氧化碳混合气体分离装置,包括制冷罐和提纯罐,所述制冷罐上端连接有进气管道和出气管道,制冷罐下方的第一出液管道与提纯罐连接;制冷罐还连接有真空发生器,制冷罐上设置有第一制冷单元、第一温度传感器和压力传感器;所述提纯罐内设置有第一液位计,提纯罐上设置有第二制冷单元和第二温度传感器,提纯罐下方设置有第二出液管道。本发明的优点在于:通过调整制冷罐的温度进行初步的混合气体分离,然后在提纯罐内部通过控制温度变化确保大部分杂质处于气态,然后排出液态的全氟异丁腈,方便有效的实现了全氟异丁腈的高纯度分离和收集。
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公开(公告)号:CN114121561A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111347366.2
申请日:2021-11-15
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江亿安电力电子科技有限公司
Abstract: 本发明涉及智能化低压台区开关设备,包括底座、中盖、上盖、主电路板、手柄和分合闸机构,底座与中盖之间设有主导电体和触头系统,主电路板上还设有电源板、显示屏、按键和电源开关,主电路板控制分合闸结构带动手柄运动,进而使得触头系统接通或者断开,主电路板上还包括两个MCU、通信模块、电压采样电路、电流采样电流以及剩余电流采样电路,一个MCU用来正常的保护监测以及负责整个设备的通信策略监测,另一个MCU专门用来进行电压、电流、剩余电流的实时采样并计算线路中谐波分量并定时记录以及在RAM中存储4s线路参数波形数据点,本发明功能丰富,体积小,智能化程度高,缩短了故障查找时间,大幅降低配网运维人员的劳动强度。
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公开(公告)号:CN114035038A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111396786.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G01R31/327 , G01N25/66 , G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种基于SF6分解产物时域曲线分析的GIS故障定位方法。本发明通过构建SF6气体分解产物检测系统,对运行中的GIS内部特征气体产物进行实时监控,分析特征气体产物浓度随时间变化规律,得到各特征气体在采样点处浓度的时域特性曲线特征参数,与三维GIS分解气体扩散模型仿真计算特征参数进行匹配,实现扩散过程逆运算,确定放电缺陷发生位置。本发明可快速判断GIS内部放电缺陷位置,为实际GIS放电故障定位提供指导。
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公开(公告)号:CN112198397A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010828018.6
申请日:2020-08-17
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种GIS盆式绝缘子局部放电色谱诊断方法。由于盆式绝缘子局部放电放电量及放电强度通常均较小,通常无法被常规的GIS六氟化硫分解产物检测方法有效发现。本发明采用的技术方案包括:1)以C2F6为色谱测量的关键气体,建立六氟化硫中六氟乙烷浓度的工作曲线;2)搭建支持GIS设备持续在线监测的气相色谱检测设备,每2h进行一次GIS内六氟化硫气体组分色谱检测;3)设置C2F6升高1.2倍为关键触发条件,满足该条件后每1h进行一次GIS内六氟化硫气体组分色谱检测;4)对GIS内气体进行持续采样,至C2F6下降至记录最大值的0.8倍后,恢复每2h采样一次。本发明能够较为准确的确定局部放电持续时间,有效提高GIS设备化学诊断的准确性及智能程度。
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公开(公告)号:CN111983394A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010634918.7
申请日:2020-07-03
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SF6分解产物分析的GIS放电故障诊断方法。本发明采用的技术方案包括:设置特征产物判断组GA;设置特征产物含量变化组GB;设置放电缺陷判断组GC;将GA、GB和GC构成GIS放电故障阈值判断对照表;在运行中的GIS上加入现场故障检测用便携式气相色谱仪和精密露点仪,构成SF6气体分解产物检测系统;对运行中的GIS进行微氧和微水含量测试;实时抽取GIS内部气体样品,通过便携式气相色谱仪分析气体样品组分含量,将得到的特征产物含量进行归一化处理,并与GIS放电故障阈值判断对照表进行对比,最终确定GIS内部的放电故障类型。本发明可快速判断GIS内部放电类型,为实际GIS放电故障诊断提供指导。
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公开(公告)号:CN111272641A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010162361.1
申请日:2020-03-10
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江钱浪智能信息科技有限公司 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种监测螺栓孔内部腐蚀的监测装置及方法。本发明的监测装置,包括用于监测螺栓孔内部腐蚀的腐蚀传感器和微电流计,所述的腐蚀传感器包括阳极区、阴极区和印刷电路板,阳极区包括阳极导电部和多个阳极金属箔,多个阳极金属箔与阳极导电部通过焊接一体成型;阴极区包括阴极导电部和多个阴极金属箔,多个阴极金属箔与阴极导电部通过焊接一体成型;阳极金属箔和阴极金属箔固定于印刷电路板上;所述的微电流计分别与腐蚀传感器的阳极导电部和阴极导电部相连。本发明可以监测并评价螺栓孔内部的腐蚀情况。
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公开(公告)号:CN108630401B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810327858.7
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开一种基于用合成酯油部分替代原变压器油的滤油机滤油方法,包括以下步骤:第一阶段:滤油机将变压器内原有的绝缘油通过管道抽入滤油机内部,直接将原矿物绝缘油引入废油箱,然后,将合成酯油引入滤油机内部,通过正常的油压,将此合成酯油导入变压器内部,此过程持续到变压器内的合成酯油与总油量的比例达到预定值为止;第二阶段:将变压器内混合后的变压器油通过进出油管道与滤油机分时连通,在滤油机内部完成除水过滤过程,此过程要持续到对变压器内油中微水监测达到标准要求。本发明可以明显提高滤油机对变压器的绝缘恢复效率,更大程度的降低绝缘纸板内的含水量,使得变压器内的总含水量下降到更安全的水平。
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