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公开(公告)号:CN107292883A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710653562.X
申请日:2017-08-02
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种基于局部特征的PCNN电力故障区域检测方法,该方法以脉冲耦合神经网络(PCNN)同步点火机理为依据,通过对其内部参数适当简化,同时在参数优化配置下结合故障区域和非故障区域邻域边界局部特征,设置PCNN模型迭代结束规则,从而使得模型能自适应迭代获取红外图像故障区域.实验结果表明,针对实际的红外检测图像,本发明方法能够自动高效的识别电气设备故障区域,具有较好的故障区域检测性能。
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公开(公告)号:CN107194052A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710330650.6
申请日:2017-05-11
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F2217/80
Abstract: 本发明公开了一种分体式冷却变压器冷却效能影响因素的分析方法,包括:利用有限元软件建立分体式冷却变压器的模型并进行网格划分;设定边界条件;设定理想化的样例分析温度场分布;改变外部环境条件以及内部结构再进行模拟计算得到外部环境条件及内部结构对冷却效能的影响。利用此方法可以对分体式冷却变压器的冷却效能提供理论依据,并把握在极端环境下分体式冷却变压器温度场中具体点温度,从而衡量变压器是否安全运行,并对变压器进行必要的维护。本发明可以对分体式冷却变压器的内部构造的改善以及室外布置方式提供一种理论指导,并且可以验证分体式冷却系统在提高冷却效能上的优越性。
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公开(公告)号:CN106202704A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610533851.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种直流偏磁影响评估范围的确定方法,用于确定需要进行直流偏磁影响评估的变电站,其特征在于,所述方法包括下列步骤:建立土壤模型和接地极模型;根据建立的土壤模型和接地极模型进行地表电位分布计算;根据得到的地表电位分布,确定评估范围半径R;根据确定的评估范围R,确定需要进行直流偏磁影响评估的变电站。与现有技术相比,本发明具有有效确定需要进行直流偏磁影响评估的变电站、减小计算量、减少建模复杂性以及避免遗漏等优点。
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公开(公告)号:CN106199121A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610533651.6
申请日:2016-07-08
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海赛璞乐电力科技有限公司 , 上海电力学院
IPC: G01R15/06 , G01R19/165
CPC classification number: G01R15/06 , G01R19/165
Abstract: 本发明涉及一种用于暂态过电压监测系统的电容式电压互感器,包括高压电容、中压电容、中间变压器、暂态过电压监测单元、接地刀闸、补偿电抗器和第一避雷器,所述高压电容的一端连接电网,另一端分别连接中压电容的一端和中间变压器中初级绕组的一端,所述中压电容的另一端分别连接暂态过电压监测单元的一端和补偿电抗器的一端,所述中间变压器中初级绕组的另一端分别连接补偿电抗器的另一端和第一避雷器的一端,所述暂态过电压监测单元的另一端和第一避雷器的另一端均接地,所述接地刀闸并联在暂态过电压监测单元的两端。与现有技术相比,本发明具有工作频率高、测量数据精度高、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN104101820B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410341117.6
申请日:2014-07-17
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种变压器油/纸绝缘老化实验装置及实验方法,包括高压电极、低压电极、密封腔体和屏蔽外壳,高压电极和低压电极均设置于密封腔体内,绝缘纸试样设置于高压电极和低压电极之间,密封腔体包括上密封腔和下密封腔,上密封腔和下密封腔内均设置有微型注油孔和微型抽油孔,上密封腔和下密封腔相连接的位置设置有O型密封圈,高压电极位于上密封腔,设置有第一丝杆,低压电极位于下密封腔,设置有第二丝杆。本发明能根据实验需要,对实验所需的油/纸绝缘结构进行调整,而且老化结束后,无需移动油/纸绝缘,直接提取油样,解决现有技术中的油/纸绝缘老化实验装置结构复杂、操作不便的问题。
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公开(公告)号:CN104682305A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510057124.8
申请日:2015-02-03
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
CPC classification number: H02G7/00
Abstract: 本发明涉及一种城区10kV配电线路差异化防雷方法,所述方法包括以下步骤:步骤1:获取典型城区10kV配电线路的电气参数、线路区域雷电参数和线路周围建筑物信息;步骤2:进行典型城区10kV配电线路雷击风险评估;步骤3:根据雷击风险评估结果、线路雷击故障统计和差异化防雷原则,设计城区10kV配电线路差异化防雷方案;步骤4:评估城区10kV配电线路差异化防雷方案的防护效果,来确定最终采用的差异化防雷措施。与现有技术相比,本发明提出的城区10kV配电线路差异化防雷方法,能够根据经济型、阻塞型和疏导型的差异化防雷原则,有针对性的进行城区10kV配电线路差异化防雷。
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公开(公告)号:CN104297648A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410550829.9
申请日:2014-10-17
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种用于变压器油绝缘热老化试验的温度流速控制装置,用于配合实现变压器油绝缘热老化的定量研究,包括腔体系统和管道系统;所述的腔体系统包括有腔体、密封腔体用封盖及至于腔体内的电化学监测仪,在所述的腔体上开设有一个进油口和至少两个出油口,在所述的封盖上开设有至少三个开孔,在所述的开孔内置入深度可控的温度检测器及模拟热源器;所述的管道系统包括管路、油泵、油加热器及合流器,所述的管路为通向进油口的进油管路及连接于出油口的出油通路;在所述的进油管路上设置油加热器及油泵,所述的出油通路通过合流器汇总后重新汇入进油管路。本发明能够配合实现变压器油绝缘热老化的定量研究,为定性研究提供反馈,充实定性研究的准确性。
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公开(公告)号:CN103777079A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410045224.4
申请日:2014-02-07
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 武汉义天科技有限公司
CPC classification number: G01R19/2513
Abstract: 本发明涉及一种抗干扰特高压线路参数集成测试装置,用于对被测量特高压线路的工频参数进行集成式测量,该装置包括:异频测量模块,对被测信号进行工频干扰信号和异频信号的数字化分离及工频参数计算;测量接线自动转换模块,与异频测量模块连接,根据所需测量的工频参数,自动切换内部接线方式;串并联抑制阻抗模块,分别连接测量接线自动转换模块和被测量特高压线路,用于降低静电感应电压和感应电流对测量的影响;对端GPS同步测量模块,与被测量特高压线路连接,以GPS同步为手段,在被测量特高压线路另一端同时进行线路物理量的测量。与现有技术相比,本发明具有装置模块化设计,接线简单,接一次线,完成所有测试等优点。
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公开(公告)号:CN103558435A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310539286.6
申请日:2013-11-04
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明涉及一种35kV宽频带电子式电压互感器,用于测量高压设备操作电压,该电压互感器包括高压电阻模块、低压电阻模块、保护模块和电容补偿模块,所述的高压电阻模块与高压设备连接,所述的低压电阻模块与高压电阻模块串联,所述的低压电阻模块、保护模块、电容补偿模块并联后输出电压信号。与现有技术相比,本发明能够获得较为精确的操作过电压波形,同时兼顾工频电压信号的测量。
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公开(公告)号:CN119780252A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411823001.6
申请日:2024-12-11
IPC: G01N29/44 , G01N29/11 , G06F30/23 , G06F119/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及声透射损失计算技术领域,尤其涉及一种计算层合壁板声透射损失的半解析方法。所述方法包括以下步骤:通过计算层合壁板系统的势能和动能,并进行最小作用变分推导,以生成层合壁板系统位移变化控制方程;对层合壁板系统位移变化控制方程进行未知函数提取并假设为第一类切比雪夫多项表达式;利用瑞利‑里茨法确定待定常数并进行平面波激励响应求解,得到位移场响应;利用瑞利积分对位移场响应进行辐射声功率计算,以得到层合壁板辐射声功率;对层合壁板系统进行入射声功率及声学层间阻抗核算,并进行声透射损失计算,以得到层合壁板系统声透射损失。本发明提供的计算方法操作便捷高效,并具有较高精度,能够满足实际工程应用的要求。
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