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公开(公告)号:CN112130115A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010798535.3
申请日:2020-08-11
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于窄带超声波束形成的变压器微型机器鱼定位成像方法,包括以下步骤:步骤1:构建变压器微型机器鱼定位系统;步骤2:将微型机器鱼的三维定位模型转变成二维定位模型;步骤3:采用窄带超声波束形成方法获得微型机器鱼在二维定位模型上的位置图像。本发明通过微型机器鱼内置的超声探头发送窄带超声信号,通过外置的超声阵列接收超声信号并进行信号处理,最后采用波束形成算法获得微型机器鱼的位置图像,实现微型机器鱼的定位,该定位方法具有发射的超声信号便于调制、接收的超声阵列布局灵活、定位结果准确等优点。
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公开(公告)号:CN111999609A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010793724.1
申请日:2020-08-10
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种现场变压器局部放电试验干扰信号排查方法,其技术特点是:布置三支特高频传感器,特高频传感器信号经过调理单元后输入示波器;当局部放电量超标并判定干扰型号来自变压器外部时启动示波器;通过相关性分析,判断三个信号是否为同源信号:根据相关性进行数据采集,若两两具有相关性,将当次采集与上一次采集获得的信号进行相关性分析,判断是否为同类干扰信号;不断调整传感器位置,直至三支传感器得到的时间序列具有相关性,且没有时差,即可根据空间几何方法及现场情况判断不同干扰源信号的来源。本发明利用相关性分析原理,定位干扰源位置,有助于排查异常,缩短变压器交接试验与停电检修等工作的时间,提高局部放电试验效率。
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公开(公告)号:CN109557433B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811470986.3
申请日:2018-12-04
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种500kV防冰雪复合绝缘子加大伞间距优化试验方法,其主要技术特点是:制作用于防冰雪闪络试验的加大伞间距的500kV复合绝缘子试品;将加大伞间距的500kV复合绝缘子试品悬挂于人工模拟气候实验室通过均匀升压法进行冰雪闪络试验;对500kV复合绝缘子冰雪闪络试验结果进行分析闪络电压最高的加大伞间距方案。本发明设计合理,其通过制作用于防冰雪闪络试验的加大伞间距的500kV复合绝缘子试品并进行500kV复合绝缘子不同加大伞间距开展覆冰雪闪络试验,根据试验结果对其间距进行优化,得出试验结果对比,作为一套体系完整的试验流程,可指导不同地区不同程度500kV复合绝缘子加大伞间距优化的试验,具有全面准确性、易于实现等特点。
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公开(公告)号:CN111863522A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010620586.7
申请日:2020-07-01
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种电子式气体继电器,其主要技术特点是:在继电器壳体顶部安装有接线盒,在接线盒内部设置有二个接线端子、二个信号输出端子和信息处理器,在气体继电器壳体顶部侧端设置有放气阀;在气体继电器壳体前面板中部设置有玻璃视窗,在气体继电器壳体内部通过固定支架分别安装有液位传感器、流速传感器和液位传感器;所述液位传感器、流速传感器、液位传感器输出端、二个信号输出端子均与信息处理器相连接。本发明可以准确有效地检测到双浮球式气体继电器的动作情况,方便了运维人员及时掌握设备情况,更精确整定重瓦斯动作值,避免了双浮球继电器出现的下浮球重瓦斯误动作等情况,可以有效降低瓦斯误动作率。
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公开(公告)号:CN111737907A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010483448.9
申请日:2020-06-01
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于深度学习和DGA的变压器故障诊断方法及装置,其技术特点在于:包括如下步骤:以DGA特征气体H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2的体积分数为诊断样本;将待诊断样本输入微调后的用于变压器故障诊断的栈式稀疏自编码深度学习模型,输出变压器故障诊断结果。本发明可明显提高变压器故障诊断效果,并改善训练样本不平衡时诊断结果的准确率。
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公开(公告)号:CN111723987A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010558913.0
申请日:2020-06-18
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种输电线路复合绝缘子覆湿雪厚度预测方法,其技术特点是:分析输电线路复合绝缘子覆湿雪接触系数影响因素,计算输电线路复合绝缘子覆湿雪接触系数;计算输电线路复合绝缘子覆湿雪结合系数;分析输电线路复合绝缘子覆湿雪固化系数影响因素,计算输电线路复合绝缘子覆湿雪固化系数;根据接触系数、结合系数、固化系数预测输电线路复合绝缘子覆湿雪厚度。本发明充分利用气温、湿度、风速及风速等微气象数据,能够对输电线路复合绝缘子覆湿雪厚度进行预测,进而对输电线路复合绝缘子覆湿雪等级进行划分,为保证输电线路的正常运行提供了可靠的依据。
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公开(公告)号:CN111693569A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010541741.6
申请日:2020-06-15
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N25/72
摘要: 本发明涉及一种变压器绕组导线接头焊接不良缺陷部位的查找方法,其主要技术特点是:通过油色谱异常判断变压器是否存在绕组导线接头焊接不良缺陷;将变压器低压侧短路,高压侧施加额定电流;在真空循环机进油管路中放入遇热变色显像剂;启动变压器油循环,使遇热变色显像剂充分反应;停止反应排油;变压器器身干燥处理及显色反应,检测变压器绕组内外表面,突出显色部位即为绕组导线接头焊接不良部位。本发明通过使用遇热变色的显像剂可以使变压器绕组导线接头焊接不良缺陷部位显像明显,从而实现缺陷部位的快速查找功能,显著了提高缺陷查找效率,解决了变压器绕组导线接头焊接不良缺陷特征不明显引起的查找困难甚至无法查找的问题。
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公开(公告)号:CN111505467A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010545340.8
申请日:2020-06-16
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种变压器局放试验中异常放电信号的定位系统及方法,该系统包括信号时差调整模块和局放测量仪,信号时差调整模块的两个输入端分别与低压侧电容分压器引出的一路局放测量信号及低压套管末屏局放测量信号相连接,信号时差调整模块对两路测量信号中100~300MHz的甚高频分量进行时移、叠加、降频处理后形成包含两个同源局放信号峰值区间的低频(100~300kHz)输出信号,并接入局放测量仪,检测信号时差调整时的波形峰值变化,进行变压器局放试验中异常放电信号定位。本发明设计合理,在不增加额外传感器及精密甚高频检波设备的前提下,对放电信号来源进行定位,降低了对检测人员的要求以及试验成本,且无需人员在加压区域进行操作,提高了定位的安全性。
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公开(公告)号:CN110489869A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910770492.5
申请日:2019-08-20
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种双串防湿雪复合绝缘子的防雷击特性分析方法,其技术特点是:建立双串防湿雪复合绝缘子先导发展模型,确定双串防湿雪复合绝缘子不同悬挂方式下k和E0的值、雷击放电的等值电路、不同波形的雷电波,模拟得到雷电波形:确定闪络判定标准,判定是否发生闪络,得到输电线路杆塔模型;通过MATLAB多次迭代计算,计算出双II型、V型和倒V型的防冰雪复合绝缘子的雷击闪络判据。本发明设计合理,其,本发明主要对绝缘子放电的空气间隙进行了分析,简化了计算的模型,同时保证了计算的精度,得出了防冰雪绝缘子的防雷击特性,仿真时间显著减小。
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公开(公告)号:CN109449928A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811364470.0
申请日:2018-11-16
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种变电站一次设备故障判断与处理决策系统及其方法,该系统包括设备故障判断规则库、设备故障处理规则库、设备故障判断模块和设备故障处理模块;设备故障判断规则库与设备故障判断模块相连接,设备故障处理规则库与设备故障处理模块相连接,设备故障判断模块根据故障相关信息和试验数据从设备故障判断规则库中匹配得到对应的故障名称,设备故障处理模块根据设备故障判断输出的故障名称在设备故障处理规则库中检索得到对应的故障处理措施。本发明设计合理,能够自动完成故障判断和处理措施的推送,为运维人员提供更全面的运维支撑数据,降低了运维人员工作强度,提高了运维自动化水平,也提高了工作效率。
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