-
公开(公告)号:CN118937807A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411031205.6
申请日:2024-07-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种绝缘介质损耗的计算方法、系统、设备及介质,首先通过阶跃响应函数对待计算环氧树脂所处高频方波电压进行表示,并结合傅里叶级数,构建高频方波电压激励下的绝缘介质损耗的表达式;接着通过窄阶跃函数对待计算环氧树脂所处尖峰电压进行表示,并结合傅里叶级数,构建尖峰电压激励下的绝缘介质损耗的表达式;然后通过有限次求和方法,计算高频方波电压与尖峰电压的频谱重叠时的附加介质损耗;最后将附加介质损耗、以及高频方波电压和尖峰电压的绝缘介质损耗进行叠加,得到绝缘介质总损耗表达式。从而提供了一种非正弦电压下环氧树脂绝缘介质损耗的准确计算方法。
-
公开(公告)号:CN118914723A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411211192.0
申请日:2024-08-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种不同能量等级电故障下变压器绝缘油产气试验装置和试验方法,该装置包括试验油箱、电极和试验电路;电极设置在试验油箱的内部,且与试验电路连接;试验油箱的箱体上部设置有游离气体收集机构,箱体侧壁的竖向方向设置有多个油样抽取机构,游离气体收集机构用于收集电故障下变压器绝缘油所产的游离气体,多个油样抽取机构用于在多个取样位置分别抽取电故障下变压器绝缘油的油样;试验电路用于提供模拟不同能量等级电故障的电压。本发明通过在试验装置上设置游离气体收集机构和多个油样抽取机构,能够同时研究溶解气体和游离气体的产气规律,实现了对不同能量等级电故障下变压器油产气特性的全面定量分析。
-
公开(公告)号:CN118791759A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411100440.4
申请日:2024-08-12
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于微胶囊自修复材料技术领域,尤其涉及一种水‑光双触发聚氨酯微胶囊和自修复环氧棒制备方法;本申请提供的水‑光双触发聚氨酯微胶囊通过界面聚合制备得到,可用于环氧树脂绝缘棒等聚合物基材中;界面聚合制备的微胶囊采用聚氨酯壳层封装水‑光双触发的聚氨酯低聚体芯材,在受到外力致使聚氨酯壳层破碎时,泄露的修复剂芯层能在光照射和水的作用下迅速发生交联固化反应,将环氧树脂绝缘棒等聚合物基材修复;同时聚氨酯壳层掺杂的氧化锌等光屏蔽纳米颗粒可以减缓光照引发提前发生固化的现象发生,有利于自修复功能的长期维持,从而解决了现有制备方法制备的微胶囊难以实现环氧树脂绝缘棒的快速自修复的技术问题。
-
公开(公告)号:CN118709414A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410846286.9
申请日:2024-06-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
Inventor: 高萌 , 卓然 , 刘君 , 李堃 , 赵思诚 , 王国利 , 傅明利 , 许逵 , 徐舒蓉 , 曾华荣 , 陈秋霖 , 罗颜 , 喇元 , 陈沛龙 , 高勇 , 付胜军 , 黄之明 , 杨伟鸿 , 范才进 , 杨旗 , 钟尧 , 李欣
IPC: G06F30/20 , G06T11/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种变压器绕组在短路冲击下的可视化方法、装置、设备和介质,本发明包括:当检测到变压器受到短路冲击时,获取变压器内各绕组分别对应的绕组数据;采用绕组数据创建绕组对应的质量弹簧系统模型并计算弹性数据;计算短路冲击产生的瞬态短路电磁力;根据瞬态短路电磁力和弹性数据,确定质量弹簧系统模型内各线饼分别对应的位移量;按照各个位移量生成质量弹簧系统模型对应的可视化视图。从而通过质量弹簧系统模型的快速建模并可视化的方式,能够在无需对变压器进行拆卸的情况下快速确定绕组受短路冲击的影响情况。
-
公开(公告)号:CN118504489A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410432898.3
申请日:2024-04-11
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 刘君 , 高萌 , 李堃 , 许逵 , 卓然 , 徐舒蓉 , 曾华荣 , 赵思诚 , 陈沛龙 , 成传晖 , 吕黔苏 , 傅明利 , 高勇 , 罗颜 , 付胜军 , 王国利 , 杨旗 , 钟尧 , 陈秋霖 , 李欣 , 黄之明 , 范才进 , 杨伟鸿
IPC: G06F30/3323 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种考虑频变特性的变压器频率响应分析方法及系统包括:获取目标变压器的结构参数和硅钢片材料参数,计算铁芯材料的相对有效磁导率和复介电常数的频变特性。基于绕组等效电路模型和铁芯材料参数,计算不同频率下的频变电容和频变电感。使用梯形等效电路结构和关联矩阵表示电路连接关系,形成每个频率分量的支路导纳矩阵。施加固定大小的端口电压,形成节点电压矩阵,通过算法进行矩阵运算,提取响应电压信号与输入电压信号的幅度比,形成频率特性曲线。提出考虑频变的变压器频率响应分析方法,优化分析流程,提高分析准确性,减少计算资源和时间成本,为变压器绕组运行维护提供技术支持。
-
公开(公告)号:CN118277868A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410527265.0
申请日:2024-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/2135 , G06F18/2321 , G06F18/10
Abstract: 本发明实施例公开了一种自适应合成变压器异常数据集方法、装置、设备及介质,其中该方法包括:对原始变压器数据进行预处理,获得待合成数据;识别所述待合成数据的分布类型,所述分布类型包括正态分布或非正态分布;根据所述待合成数据的分布类型进行数据合成,获得合成数据集;对所述合成数据集进行后处理,获得目标合成数据集,可以针对不同类型的数据分布特征,智能地合成变压器异常数据集,最终得到高质量和适用性的合成数据集。
-
公开(公告)号:CN116183541B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC: G01N21/3504 , G01R31/392
Abstract: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
-
公开(公告)号:CN116183541A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC: G01N21/3504 , G01R31/392
Abstract: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
-
公开(公告)号:CN115792128A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211591748.4
申请日:2022-12-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种变压器瓦斯气体检测方法、系统、设备和介质,通过当接收到变压器对应的待检测瓦斯气体数据时,获取待检测瓦斯气体数据对应的多个气体参数。基于气体参数和预设的检测敏感原理,确定待检测瓦斯气体数据对应的检测传感器。基于检测传感器和对应的气体参数,构建检测传感器对应的目标拟合多项式。基于目标预设拟合多项式,确定待检测瓦斯气体数据对应的检测数据。通过预设的检测敏感原理,结合传感器的交叉敏感特性,实现一个传感器检测多个气体参数,大幅减少系统中传感器的数量,降低传感集成的难度。
-
公开(公告)号:CN119833048A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510069688.7
申请日:2025-01-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及软磁材料技术领域,公开了一种软磁材料的最优退火温度选择方法、系统、设备及介质,本方法通过软磁材料的晶化温度区间和居里温度确定多个候选退火温度,并对软磁材料进行损耗分离出磁滞损耗、涡流损耗和异常损耗,并利用磁滞损耗、涡流损耗和异常损耗确定候选退火温度的总损耗,通过总损耗来确定最优退火温度,从而通过损耗分解来提高软磁材料的磁特性损耗变化预测的可靠性,提高软磁材料的退火温度的选择精确性,从而优化软磁材料的磁特性损耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-