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公开(公告)号:CN113325345A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110613901.8
申请日:2021-06-02
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R33/12
Abstract: 本申请提供一种对变压器铁芯剩磁进行测试的装置,包括:供电电源、调压器、中间变压器、补偿电容器、电流互感器、电压互感器、功率分析仪和被试品;其中,供电电源通过塑壳断路器与调压器的一端电连接,调压器的另一端与中间变压器的一端电连接,中间变压器的另一端通过补充电容器与电流互感器的一端电连接,电流互感器的另一端通过电流表、功率测试仪以及电压表与电压互感器电连接;电压互感器与被试品电连接。本申请还提供一种对变压器铁芯剩磁进行测试的方法。本申请通过对变压器在直阻试验前后开展空载试验,以通过功率等参数的测量准确计算出变压器的剩磁,从而降低预试定检后空投主变跳闸的概率,保证变压器的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN112924822A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110111015.5
申请日:2021-01-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请提供一种用于局部放电弱光探测的抗干扰方法及设备,同步获取局部放电信号和可见光信号,所述局部放电信号含有可见光信号;将所述局部放电信号和所述可见光信号叠加,得到去干扰后局部放电信号;通过光电隔离依次获得所述去干扰后局部放电信号;确定当前去干扰后局部放电信号与前一个去干扰后局部放电信号的差值;当所述差值小于等于预设最大偏差值,判定所述当前去干扰后局部放电信号为放电信号;确定所述放电信号的幅值;当所述幅值达到预设采集阈值,所述放电信号为有效信号。消除检测环境中日常光对局部放电光信号的干扰,以及信号传输过程中电磁信号的干扰,提高设备现场带电巡检质量,缩短设备事故发现消缺的周期。
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公开(公告)号:CN119644198A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411916038.3
申请日:2024-12-24
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变压器绕组短路故障检测方法,所述方法包括:获取变压器绕组之间的漏磁数据;根据所述漏磁数据确定短路故障区域;构建变压器有限元模型;基于所述短路故障区域对所述变压器有限元模型进行仿真,获取短路数据库;实时采集变压器绕组之间的漏磁数据并根据所述短路数据库确定变压器绕组的短路故障位置。本发明通过获取漏磁数据、确定短路故障区域、构建有限元模型、仿真获取短路数据库以及实时故障定位,实现了对变压器绕组短路故障的精确检测,该方法不仅提高了故障检测的准确性和效率,还为变压器的安全运行提供了有力保障。
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公开(公告)号:CN119416480A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411470886.6
申请日:2024-10-21
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F18/213 , G06F18/25
Abstract: 本申请实施例公开了一种气体绝缘设备数字模型构建方法、装置、设备和存储介质。其中,方法包括如下步骤:在气体绝缘设备多个预设位置处设置多物理场传感器,获取多物理场传感器采集的运行数据;对运行数据进行数据融合处理,得到系统样本数据集,系统样本数据集包括训练集和测试集;获取气体绝缘设备的设备信息,根据设备信息构建第一模型;通过动态模态分解法对训练集和第一模型进行处理,以得到第二模型,第二模型的模型维度比第一模型的模型维度低;根据测试集对第二模型的准确度进行测试;根据准确度修正第二模型以得到第三模型,第三模型的准确度大于或等于第二模型的准确度。因此,本申请能够更精准得构建气体绝缘设备数字模型。
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公开(公告)号:CN118918904A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410964469.0
申请日:2024-07-18
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一种PD源定位优化方法、系统和设备,通过获取变压器的第一PD源位置坐标处的多个声信号,根据每个声信号与预设的参考声信号之间的时间差,构建PD源定位时差方程,根据每个声信号和PD源定位时差方程获得定位时差方程矩阵,并利用网格搜索牛顿迭代法和定位时差方程矩阵获得目标PD源的坐标。网格搜索牛顿迭代法通过迭代的方式重复寻找最佳的位置,从而有效的减少由于坐标的定位所导致的PD源定位的误差。
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公开(公告)号:CN118886320A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410964338.2
申请日:2024-07-18
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/088 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 一种三相变压器的电磁场仿真方法、装置、介质及电子设备,涉及电磁仿真领域;能够提高电磁场数据仿真的速度,有利于满足仿真的实时性要求。该三相变压器的电磁场仿真方法包括:获取三相变压器绕组短路的电磁场数据以及电气参数;通过自编码器对所述电磁场数据进行特征提取,得到所述电磁场数据对应的特征值;利用所述特征值以及所述电气参数训练得到深度学习模型;获取所述三相变压器发生绕组短路时的待测电气参数,将所述待测电气参数输入训练后的所述深度学习模型,获得所述三相变压器的电磁场仿真数据。
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公开(公告)号:CN117952007A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410108211.0
申请日:2024-01-25
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深度学习的高压套管物理场仿真方法,该方法包括:获取高压套管的物理场数据,以及所述物理场数据所对应的高压套管的基本参数;将所述物理场数据划分为训练数据集和测试数据集;对所述训练数据集进行预处理,得到特征向量及对应的特征值;将所述训练数据集对应的所述高压套管的基本参数作为输入信息、将所述特征值作为输出信息,对深度学习模型进行训练;将所述测试数据集对应的所述高压套管的基本参数输入到所述深度学习模型,获得测试结果;对所述测试结果进行反处理操作,得到所述高压套管的物理场仿真结果,可以实现快速的高压套管物理场仿真,能够达到对物理场数据实时预测的目的。
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公开(公告)号:CN113325345B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110613901.8
申请日:2021-06-02
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R33/12
Abstract: 本申请提供一种对变压器铁芯剩磁进行测试的装置,包括:供电电源、调压器、中间变压器、补偿电容器、电流互感器、电压互感器、功率分析仪和被试品;其中,供电电源通过塑壳断路器与调压器的一端电连接,调压器的另一端与中间变压器的一端电连接,中间变压器的另一端通过补充电容器与电流互感器的一端电连接,电流互感器的另一端通过电流表、功率测试仪以及电压表与电压互感器电连接;电压互感器与被试品电连接。本申请还提供一种对变压器铁芯剩磁进行测试的方法。本申请通过对变压器在直阻试验前后开展空载试验,以通过功率等参数的测量准确计算出变压器的剩磁,从而降低预试定检后空投主变跳闸的概率,保证变压器的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN116644664A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310587722.0
申请日:2023-05-23
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种漏磁变压器的磁场预测方法、装置、介质和设备,该方法首先获取变压器模型的漏磁增压数据,基于预设的网格疏密程度将所述漏磁增压数据剖分为网格数据集,并获取所述网格数据集所对应的变压器基本参数;将所述网格数据集划分为训练数据集和测试数据集;对所述网格数据集进行主成分分析,将降维得到的分析结果作为测试数据集所对应的变压器基本参数的标签,并将携带标签的多个变压器基本参数输入磁场预测模型中进行迭代训练。接着将所述测试数据集所对应的变压器基本参数输入训练后的磁场预测模型,并获取输出的初步预测向量,对所述初步预测向量进行反主成分分析,以得到预测后所述变压器模型的目标预测磁场。
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公开(公告)号:CN116629071A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310633681.4
申请日:2023-05-31
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明实施例公开了一种金属微粒缺陷的电场计算方法,其特征在于,所述方法包括:建立变压器绕组的二维轴对称模型,获得金属微粒缺陷模型,并对所述金属微粒缺陷模型设置矩形外包计算区域;设置所述金属微粒缺陷模型内部的金属微粒表面为悬浮电位;根据所述悬浮电位在所述矩形外包计算区域内的电场分布确定所述变压器内部金属微粒缺陷时电场分布。本发明通过建立变压器绕组各位置的金属微粒缺陷模型,一次计算获得多位置金属微粒缺陷电场分布,从而提高计算效率,并且采用悬浮电位边界进行建模,使计算得到电场更符合实际分布,从而提高计算精度。
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