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公开(公告)号:CN110297164A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910511979.1
申请日:2019-06-13
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: 本发明涉及电力设备的保护与故障诊断技术领域,尤其涉及基于不同故障类型的六氟化硫分解产物提取装置,包括,试验容器,包括用于放置一对放电电极的腔体,腔体内其中一电极上连有高压引入组件;负压产生装置,与试验容器相连,用于对腔体进行抽真空;SF6气源,与试验容器连接,用于在向腔体内注入SF6气体;加热装置,设置在SF6气源与试验容器之间,用于对注入腔体的SF6气体进行加热;以及,分解产物收集管路,与试验容器相连;所述不同故障类型包括局部放电故障和过热故障;能获取SF6气体介质在不同放电缺陷及过热性故障下的分解产物,从而得出在不同放电缺陷及过热性故障下的分解产物的含量和比例关系,达到准确判断设备内部的绝缘状态的目的。
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公开(公告)号:CN109669089A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910126333.1
申请日:2019-02-20
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备接触不良温升模拟试验平台。现有GIS试验平台的触头合闸方式单一,无法有效进行接触方式的调节和模拟。本发明包括大电流发生器、触头模拟调节模块和主回路模块;所述大电流发生器为交流电流源,根据需求控制并测量流经导体的电流;所述的触头模拟调节模块由多种类型闸刀平行排列并联构成,用于选择模拟试验触头类型和调节触头位置;所述的主回路模块包括导体,通过导体、大电流发生器和触头模拟调节模块串联形成试验主回路。本发明在不打开GIS设备的情况下可实现触头接触不良的多类型多位置调节,配合大电流发生器能再现GIS在现场条件下的电流负载,进而模拟因触头接触不良而产生的温升过热故障。
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公开(公告)号:CN109299844A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810711788.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力设备状态静态阈值评估方法。通过对电力设备进行状态评估得出其绝缘状况是提高电网稳定的有效方法,一般需要对电力设备的重要状态量进行统计分析得出其绝缘状况。本发明包括:电力设备的重要状态量前处理,将所有不适用的数据剔除;将所有状态量通过核主成分分析降维为最大区分度的主要状态量;对主要状态量进行离群值分析并将离群值筛除,认为其代表着显著异常的设备;对剩余设备的主要状态量进行高斯混合模型拟合,并通过期望最大化算法得出设备属于不同绝缘状态的概率值;将新设备的状态量输入进模型中可得其目前的绝缘状况。本发明使电力设备状态评估的更有效,提高准确率,同时可以综合考虑不同状态量。
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公开(公告)号:CN108365583A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810290373.5
申请日:2018-04-03
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 湖南长高电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种GIS管母线夹具的防滑装置,包括多块压块,多块压块依次转动相连以形成链条,用于抱紧GIS管母线;所述链条的两端通过一连接组件相连以形成闭环,并通过连接组件对链条的抱紧力进行调节。本发明的GIS管母线夹具的防滑装置具有结构简单、防滑效果好等优点。
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公开(公告)号:CN108321783A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810073396.0
申请日:2018-01-25
Applicant: 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: 本发明公开了一种抑制投切并联电抗器过电压的相间过电压保护装置。本发明包括相间避雷器、绝缘支柱和脱离器;所述的绝缘支柱包括A相绝缘支柱、B相绝缘支柱、C相绝缘支柱和中间绝缘支柱;所述的脱离器包括第一脱离器和第二脱离器;BC相间避雷器连接在B相绝缘支柱的顶部与C相绝缘支柱的顶部之间,AB相间避雷器连接在B相绝缘支柱的顶部与A相绝缘支柱的顶部之间,CA相间避雷器连接在C相绝缘支柱的顶部与中间绝缘支柱的顶部之间;所述的第一脱离器安装在B相绝缘支柱的顶部上,第二脱离器安装在中间绝缘支柱的顶部与A相绝缘支柱的顶部之间。本发明可以解决35kV系统开断并联电抗器时操作过电压问题,提高了电力系统的安全可靠运行水平。
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公开(公告)号:CN119691564A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411876712.X
申请日:2024-12-19
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/241 , G06N3/045 , G06N3/084 , G06N3/048 , G06F18/213
Abstract: 本发明公开了一种电力设备热缺陷严重程度识别方法及系统,其包括步骤:对应于已知的电力设备热缺陷严重程度级别,采集电力设备内部样本温度数据、电力设备外壳样本温度数据以及环境温度样本数据,并且获取稳态样本数据和暂态样本数据;构建对应于已知的电力设备热缺陷严重程度级别的稳态样本数据组和暂态样本数据组;采用稳态样本数据组对第一神经网络进行训练;采用暂态样本数据组对第二神经网络进行训练;实际检测时,将电力设备外壳实测温度和环境实测温度输入经过训练的第一神经网络,其输出电力设备内部温差预测数据,将电力设备外壳温升实测数据、环境温升实测数据输入经过训练的第二神经网络,其输出电力设备内部温升预测数据。
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公开(公告)号:CN118446110A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410617282.3
申请日:2024-05-17
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06T17/05 , G06N3/04 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种GIS隔离开关稳态温升快速仿真方法和孪生系统,属于GIS隔离开关技术领域。本发明的一种GIS隔离开关稳态温升快速仿真方法,为了实现对三维GIS隔离开关温升的快速计算,针对传统数值方法求解GIS三维温度场时间长问题,本发明通过构建多物理场双向耦合模型、深度神经网络模型,对GIS隔离开关稳态热点温升进行计算仿真,得到温度仿真结果,实现GIS隔离开关内部热点温度的快速预测与反演,从而可以有效提高计算效率,助力运维人员对设备状态进行快速评估,便于GIS隔离开关稳态温升仿真方案的推广使用。进一步,本发明可实现外壳、触头、导杆等关键部件温度云图与热点温度的快速正向预测,提高了GIS隔离开关稳态温升的计算效率。
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公开(公告)号:CN117825898B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410239270.1
申请日:2024-03-04
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
Abstract: 本发明为一种GIS分布式振声联合监测方法、装置及介质,针对现有测试装置和测试方式识别不佳易误判的问题,采用技术方案如下:一种GIS分布式振声联合监测方法,包括:通过分布式加速度传感器和分布式传声器分别同步采集GIS的振动信号和声信号;根据采集结果同步计算振动幅值和声成像结果;其中,声成像结果通过基于广义互相关与l1范数逆问题求解的声源定位算法获得;当分布式加速度传感器采集到的振动信号大于等于振动信号阈值时,记录并输出对应时刻的声成像结果,实现缺陷定位。本发明能够实现GIS运行状态监测与耐压试验击穿定位,且能够满足击穿时测量频率范围大、频带宽、信号衰减小、不易受电磁信号干扰。
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公开(公告)号:CN113945269B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111145863.4
申请日:2021-09-28
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种变压器振动噪声可视化检测设备,包括检测台,检测台底部设有用于输送变压器的输送台,检测台上设有用于安装变压器的安装盘,安装盘上设有自动角度调节组件,检测台两侧均设有侧板,侧板上设有侧面声学阵列检测装置,检测台顶部设有与侧板固定连接的顶盖。本发明在将变压器安装在安装盘上对其通电后,检测过程中全程无需人为进行接触与调整,其能自动实现转动调整位置,保证检测过程的安全性,通过检测台移动时实现对变压器的自动调整,实现对变压器四周的的噪声检测,且其在移动时会自动带动上方的顶部声学阵列检测装置进行同步移动,确保检测效果的全面性和准确性。
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公开(公告)号:CN107561368B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201710806358.7
申请日:2017-09-08
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学
IPC: G01R27/04
Abstract: 本发明公开了一种大型电力设备宽频阻抗特性的测量系统及测量方法。目前,尚未有人提出利用较长同轴电缆测量大型电力设备宽频阻抗特性的接线方式。本发明的测量系统包括阻抗分析仪,所述的阻抗分析仪的测量端口连接两根第一同轴电缆,所述的两根第一同轴电缆的屏蔽层双端接地或始端接地末端短接,两根第一同轴电缆的芯线末端用于连接被测设备。本发明采用同轴电缆屏蔽层两种连接方式中的任一种,即屏蔽层双端接地或屏蔽层首端接地末端短接,就可以消除长电缆空间位置变化对电缆电气参数的影响,电力设备宽频阻抗特性的测量结果准确。
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