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公开(公告)号:CN115347584A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211069357.6
申请日:2022-09-01
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种电磁式电压互感器低频振荡风险识别方法、装置及设备。该方法包括:获取电力系统的拓扑结构和电力参数,根据所述电力系统的拓扑结构和电力参数,构建电磁式电压互感器低频振荡等效物理模型;基于所述电磁式电压互感器低频振荡等效物理模型,对电磁式电压互感器进行低频振荡模拟,得到所述电磁式电压互感器的一次电流波形信号;根据所述一次电流波形信号的最大电流和所述最大电流对应的频率,判断所述电磁式电压互感器是否存在低频振荡风险,得到低频振荡风险识别结果。本发明能够实时准确地监测电磁式电压互感器低频振荡的发生风险,有效避免出现电磁式电压互感器本体及熔丝故障。
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公开(公告)号:CN115267453A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210899177.4
申请日:2022-07-28
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12 , G01R31/327 , H02H7/22
Abstract: 本发明公开了一种断路器断口绝缘击穿的防护方法、装置以及系统。通过设计第一雷击情景下的试验回路,根据该试验回路进行设备选型,并根据所述试验回路和所选设备型号搭建防护回路并进行试验以获得最大电气距离,从而根据最大电气距离进行设计防护,该防护方法、装置以及系统提升了针对断路器断口绝缘击穿的防护效率。
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公开(公告)号:CN114905673A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210739176.3
申请日:2022-06-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 陈祖伟 , 庞小峰 , 姚聪伟 , 高超 , 孙帅 , 李兴旺 , 宋坤宇 , 周福升 , 赵晓凤 , 王增彬 , 李盈 , 杨贤 , 温爱辉 , 黄若栋 , 杨芸 , 熊佳明 , 王国利
Abstract: 本发明涉及环氧树脂生产工艺的技术领域,公开了一种环氧树脂复合材料的浇注装置及其浇注工艺,包括浇注模具,浇注模具内开设有浇注腔,浇注模具开设有与浇注腔连通的浇注通道,浇注腔内的相对两侧分别设有弹性挤压件,弹性挤压件的两端分别为固定端和滑动于浇注腔的活动端,浇注通道位于两个活动端之间,固定端与浇注腔连接,两个弹性挤压件的活动端相对滑动设置,浇注模具开设有两个与浇注腔连通的限位孔,两个活动端分别与两个限位孔位置对应设置,限位孔中安装有限位杆。本发明的环氧树脂复合材料的浇注装置,以生产的环氧树脂具有低界面应力特性,提升接面机械绝缘性,降低电力设备故障。
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公开(公告)号:CN114792108A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210501928.2
申请日:2022-05-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于高压电器故障检测技术领域,公开了一种高压断路器故障诊断方法及装置,获取高压断路器在不同状态下的分闸振动信号和分闸电流信号;通过小波包分解得到小波包能量熵向量;通过改进S变换得到改进S变化能量熵向量;根据分闸电流幅值和电流峰值时间得到电流特征向量;将小波包能量熵向量、改进S变化能量熵向量、电流特征向量组成融合特征量,通过融合特征量训练随机森林模型,得到随机森林故障分类模型;通过所述随机森林故障分类模型对待测高压断路器进行故障诊断,确定所述待测高压断路器的故障类型。本发明利用通过融合特征向量的随机森林模型对高压断路器的故障进行诊断,可以更全面、更准确地实现对高压断路器的故障诊断。
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公开(公告)号:CN114770833A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210345518.3
申请日:2022-04-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 姚聪伟 , 孙帅 , 庞小峰 , 李兴旺 , 赵晓凤 , 王增彬 , 李盈 , 杨贤 , 邰彬 , 陈祖伟 , 蔡玲珑 , 李端姣 , 洪刚 , 丘欢 , 李文栋 , 邓军波 , 张冠军 , 李金殊 , 孙鹏 , 王超
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂与微米氧化铝复合材料的防沉降装置及方法,环氧树脂与微米氧化铝复合材料的防沉降装置包括具有烘干腔的烘箱、与所述烘干腔连通的抽气阀、与所述烘干腔连通的进气阀、安装在所述烘干腔内的混料机,以及转动式安装在所述烘干腔内的模具;所述模具的转动轴线水平设置。本发明可以对环氧树脂与微米氧化铝复合材料进行混料、加热保温、真空脱气、浇注样片以及固化,在固化的过程中能够防止微米氧化铝沉降,保证环氧树脂与微米氧化铝复合材料的绝缘性能,属于复合材料的技术领域。
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公开(公告)号:CN114400161A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210181207.8
申请日:2022-02-25
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种强制散热的高压隔离开关,包括触指侧单元、触头侧单元、第一支柱绝缘子、第二支柱绝缘子和底座,所述触指侧单元安装在所述第一支柱绝缘子上,所述触头侧单元安装在所述第二支柱绝缘子上,所述第一支柱绝缘子和所述第二支柱绝缘子安装在所述底座上。通过对导电基座内温度的实时监测,并根据监测数据强制调整导电基座内的风扇工作档位进行散热。采用本发明实施例,可以有效地对导电基座进行强制对流散热,大大降低了导电基座内的温升。
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公开(公告)号:CN113985231A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111279728.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种绝缘材料沿面闪络电压的预估方法及装置,该方法包括:根据不同电压极性,计算不同电压极性下相应的电子产生率;根据金属电极发射电子区域的面积、电子发射区域的材料特性以及金属电极表面发射功函数三者的乘积,确定负极性下的第一电子产生率;分别获取分离系数以及负离子浓度,根据分离系数和负离子浓度的乘积,确定正极性下的第二电子产生率;根据不同时刻相应的电子产生率,计算不同时刻整个间隙空间内电子的附着放电概率;若确定某一时刻的放电概率的值等于阈值,则该时刻的电压为闪络电压。本发明通过对不同电压极性下的不同电子产生率的计算,充分考虑了试样型式和绝缘材料的影响,提高了闪络电压预估的准确性。
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公开(公告)号:CN113406400A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110868882.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种连续雷击沿线传播电压和电流特性的测量方法及系统,该方法包括:通过统计分析目标地区人工引雷系统中连续雷击雷电流的参数特征,设计人工引雷试验回路并建立相应的电磁暂态仿真模型,仿真确定试验中的引流杆有效长度、引出导线长度、末端接地电阻以及试验所需的电压测量装置和电流测量装置,在现场布置人工引雷试验回路,开展人工引雷试验,并综合仿真数据和试验结果,获得连续雷击沿线传播的电压和电流特性,可为变电站防护连续雷击的雷电侵入波提供参考和依据。
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公开(公告)号:CN108398196A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810542537.9
申请日:2018-05-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种配网设备温度在线监测系统,包括:后台终端、温度采集器和温度传感器;设置在所述电缆头处的所述温度传感器为嵌入式温度传感器;所述嵌入式温度传感器具体包括:电缆堵头、传感器主体和导热件;所述温度传感器与对应的所述温度采集器无线通信连接;所述温度采集器与所述后台终端无线通信连接。本发明的配网设备温度在线监测系统中在电缆头处的温度传感器为嵌入式温度传感器,直接设置在电缆堵头内,通过导热件将电缆的温度传递至传感器主体,无电缆外壳阻隔导致的温度损失,测温结果准确性高,解决了当前的配网设备温度检测系统对于电缆头的温度检测误差较大的技术问题。
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公开(公告)号:CN119471343A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411592607.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备触头的电接触状态检测装置及方法,通过FPGA控制模块根据GIS设备待测触头的元件数据生成重频脉冲大电流控制信号,IGBT组根据控制信号控制电池组生成重频脉冲大电流,并通过FPGA控制模块根据分流器的时域电压值,计算测试回路时域电流值,以此结合待测触头时域电压值,计算待测触头时域接触电阻值,进而确定待测触头的电接触状态,以使待测触头的测试环境接近实际高电流运行环境,提高待测触头的电接触状态检测准确性,解决现有技术只能检测在较低测试电流等级下触头的接触电阻变化,无法检测在较大电流变化下的GIS设备触头的接触电阻变化,导致GIS设备触头的电接触状态检测准确性低的问题。
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