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公开(公告)号:CN112083046A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010750486.6
申请日:2020-07-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司直流技术中心
IPC: G01N27/12
Abstract: 本申请公开了一种对氢气监测装置进行检测的平台,平台为柱状,包括侧壁、上顶盖以及下顶盖,其中,所述上顶盖设置有顶部注油阀(1)、放气塞(2)以及温度计底座(3);所述侧壁设置有两个注油接口、可拆卸伴热带(4)、安装阀(5)以及油循环口(6);和所述下顶盖设置有下部注油/气阀(7)。
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公开(公告)号:CN111693918A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010479533.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于检测频响法变压器绕组变形在线监测传感器性能的同轴匹配夹具,由支撑固定件和均匀传输线构成,所述支撑固定件,包括上盖板、下支撑板和左、右支撑板,用于支撑被测传感器及均匀传输线;下支撑板安装有绝缘卡槽,被测传感器固定于绝缘卡槽上,位于左、右支撑板之间;所述均匀传输线,穿过左、右支撑板和被测传感器的中心,均匀传输线的通过锥形过渡段与左、右支撑板相连;均匀传输线两端分别安装信号连接端子。基于所述同轴匹配夹具,对传感器性能进行检测,能够避免外界不确定因素对检验结果的影响、提高检验效率。保证该传感器的性能参数满足应用要求。
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公开(公告)号:CN111596175A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010305845.7
申请日:2020-04-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种电缆中间接头内置式局部放电测量方法及系统,基于磁场耦合原理获取中间接头绝缘缺陷引发的局部放电原始信号,对局部放电原始信号进行程控式滤波、增益调节和检波处理,对调理后的检波信号进行采集,并提取特征参量上传至上位机,实现在不破坏电缆中间接头结构的基础上对其局部放电进行高灵敏度内置式测量;本发明能够用于110kV及以下电压等级电缆中间接头局部放电的测量,具有良好的抗干扰性能及测量灵敏度,不影响电缆中间接头的机械及电场结构;同时,本发明将局部放电特征值提取算法下沉至前端采集电路,通过无线物联网进行数据的远程通讯,能够实现多点分布式监测及边缘计算,适用于电缆分布式、长距离的运行方式。
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公开(公告)号:CN111458662A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010236222.9
申请日:2020-03-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无线通讯的变压器绕组变形频响法检测运算系统及方法,所述系统包括:上位机控制单元以及下位机检测单元;所述上位机控制单元包括上位机指令模块以及上位机无线通讯模块;所述下位机检测单元包括下位机无线通讯模块、扫频信号发生模块、信号处理模块以及信号计算模块;上位机指令模块根据用户需求转化为上位机指令;通过无线通讯方式将所述上位机指令发送至下位机检测单元;下位机检测单元与所述待检测变压器绕组负载相连,所述下位机检测单元具有检测运算功能,对负载输出信号的采集和计算,并上传至上位机进行检测分析;所述系统及方法避免了长距离接线、避免现有技术检测准确性及一致性偏低、检测效率偏低的问题。
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公开(公告)号:CN108761281B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810316088.6
申请日:2018-04-10
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本公开涉及一种气体绝缘输电线路状态监测及局部放电定位方法及系统。该方法包括在多个气室中至少一个气室的温度数据和/或压力数据满足第一判别条件时,将多个气室的温度压力数据输入判别模型中处理,获取多个气室的判别运行参数;根据输电线路的测量运行参数及多个气室的判别运行参数,判断输电线路是否满足发生局部放电的局放条件;在满足局放条件时,确定发生局部放电的第一气室。根据本公开的实施例,通过使用判别模型对异常数据进行识别,能够准确地判断局部放电是否发生以及发生局部放电的气室,为线路维修提供及时准确的依据。
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公开(公告)号:CN111208373A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010104171.4
申请日:2020-02-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于相互负载法的变压器额定运行工况模拟方法及其实现系统,所述方法包括:确定待模拟的额定运行工况以及额定参数;根据确定的待模拟的额定运行工况以及额定参数,按照预设规则设置两台三相变压器以及连接辅助设备的连接方式;根据预设规则调节所述连接辅助设备参数设置,实现额定运行工况下的运行;所述方法及系统通过两台三相变压器的相互负载联接实现额定电压与电流的合成回路,通过升压变压器等辅助设备的设置实现额定运行工况的真实模拟,在实验室条件下真实再现变压器多种运行状态,为下一步对变压器故障的复现、组部件监测、传感检测装置性能评估提供了现场真实条件复现基础。
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公开(公告)号:CN109507579A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811480245.3
申请日:2018-12-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司经济技术研究院
IPC: G01R31/327 , G01H17/00
Abstract: 本发明提供了一种有载分接开关切换程序在线检测诊断方法,包括如下步骤:测取原始在线振动数据;计算所述原始在线振动数据的包络曲线,并将该包络曲线定义为有载分接开关振动的原始指纹;计算所述原始指纹切换程序特征向量X;测取待诊断在线振动数据;计算所述待诊断在线振动数据的包络曲线,并将该包络曲线定义为有载分接开关振动的待诊断指纹;计算所述待诊断指纹切换程序特征向量Y;计算相关系数A;根据所述相关系数A以及诊断判据,判断有载分接开关切换程序是否存在异常。本发明提供的有载分接开关切换程序在线检测诊断方法,实现了在线检测的目的。
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公开(公告)号:CN109471004A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811158650.3
申请日:2018-09-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1218 , G01R31/1281
Abstract: 本发明公开了一种用于检测GIS内部放电类型和放电量的系统及方法,属于输变电设备技术领域。本发明系统包括:日盲滤光系统、单电子探测器、电流/电压转换电路、特高频传感器、采集卡和处理设备,处理设备接收的电压信号和电磁波脉冲信号,并根据电压信号和特高频电磁波信号对GIS内部进行放电量测量和放电类型识别。本发明能够实现GIS内部放电的单光子探测,探测波段为日盲紫外波段,拥有极高的灵敏度和可靠性。本发明实现了光脉冲信号与特高频电磁波信号的同步采集,并通过处理设备进行光-电脉冲序列计算、光脉冲计数,进而实现放电识别与放电量计算。
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公开(公告)号:CN108037428A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201810010696.4
申请日:2018-01-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1227
Abstract: 本发明涉及一种用于高频传感器的程控式一体化检验系统,包括控制计算机以及与所述控制计算机相连的控制指令发出模块,其中所述控制计算机输出指令至所述控制指令发出模块,所述控制指令发出模块输出两路控制信号,一路是电路选择模块,另一路是参数设定模块,且所述电路选择模块通过程控式多路开关对多个信号发生电路进行程控选取及切换,所述多个信号发生电路通过标准化接口连接至测量回路,所述测量回路通过采集系统与所述控制计算机相连。本发明实现了超宽范围内任意放电量的计算机程控式自动校准,提高了局部放电在放电量校准的准确性,并显著提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN119986108A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510212182.7
申请日:2025-02-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R19/22
Abstract: 本发明提供一种换流变压器设备接地电流监测装置,其包括电流互感器,交叉耦合式整流桥,DC‑DC模块,无线传感模块和差分放大器,所述装置不仅能够根据电流的实际大小动态调整能量收集策略,确保在电流过小或过大时均能为传感器模组提供适宜且稳定的直流电压输出,有效避免了功率不足或电路损坏的问题,而且在整流电路方面,通过高效率整流技术,显著提升了在低幅值电流条件下的能量转换效率,确保了即使在微小电流环境中也能维持传感器模组的高效运行。同时,通过优化启动机制,实现了对小电流信号的快速响应与启动,大大缩短了监测装置的响应时间,提高了故障预警的准确性和及时性。
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