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公开(公告)号:CN118586205B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202410978057.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电压控制领域,公开了一种直流电高压发生器的电压波动控制方法及系统,包括以下步骤:构建直流电高压发生器的仿真模型,用于模拟直流电高压发生器输出电压,并对仿真模型的仿真效果进行分析和优化。得到合格目标仿真模型后,通过合格目标仿真模型对直流电高压发生器进行电压波动状态模拟分析优化,得到电压波动状态合格的直流电高压发生器后,对直流电高压发生器进行过压保护性能评估优化,得到电压波动控制合格直流电高压发生器。本发明通过仿真模型实现直流电高压发生器的电压波动模拟分析,并就模拟分析结果对直流电高压发生器进行电压波动控制,降低了可能发生的安全隐患,防止直流电高压发生器发生损坏,延长了设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119269923A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411413316.3
申请日:2024-10-11
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁反馈的变压器直流偏磁试验方法及系统,旨在识别不同直流电流强度下变压器的直流偏磁现象并评估其工作效率。该方法首先施加直流偏磁源,对变压器进行试验,获取电磁反馈信号数据并进行干扰分析。接着,识别直流偏磁特征和工作特性,并构建相应的仿真模型。通过实时获取变压器的直流电流强度数据,将其导入仿真模型中进行直流偏磁模拟,从而评估实时工作效率。最后,基于实时效率,实施直流偏磁预警操作。本发明提供了一种有效的实时监测和预警机制,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN119249993A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411346321.7
申请日:2024-09-26
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
IPC: G06F30/337 , G06F30/3308 , G06N3/006
Abstract: 本发明公开了一种基于微等效电感的阻抗检测优化方法及系统,包括:构建微等效电感模型,设定待测器件测试方案,对目标待测器件进行测试,分析实际阻抗与预测阻抗之间的偏差,判断是否需要进行参数优化;利用粒子群优化算法对当前微等效电感模型进行优化,并利用优化后的微电感等效模型进行阻抗检测,得到阻抗检测信息;基于阻抗检测信息获取目标待测器件的阻抗频谱特征,利用滑动窗口分析法进行异常波动识别,判断是否需要维修并进行维修预警;构建模型优化方案数据库,利用实时检测环境特征和实时检测器件特征制定模型优化策略,进行优化参数区间和优化参数类别设定。适配不同的检测环境及器件状况以提高进行阻抗检测的准确性以及全面性。
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公开(公告)号:CN118329228B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202410749086.1
申请日:2024-06-12
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
IPC: G01K11/3206 , G01K13/00 , G01R31/62
Abstract: 本发明公开了一种变压器绕组温度分布演变的实验监测方法及系统,包括:采集反射光栅带有目标变压器绕组温度的光信号进行解码生成热点温度序列,将历史运行状态数据与历史热点温度序列匹配;构建目标变压器的数字孪生模型,并拆分为若干子模型,划分目标变压器的工况分析各工况下的热点温度分布变化;获取各个子模型在不同工况下的温度变化关联,对不同子模型基于温度变化关联及物理耦合进行图表示,构建热点预测模型识别目标变压器的热点位置,并进行温度实时监测预警。本发明根据变压器在运行过程中绕组温度场分布演变分析不同结构的热特性关联监测热点位置及温度预警,为变压器的故障运行状判定提供数据基础,保证变压器正常运行。
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公开(公告)号:CN118311395B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410738293.7
申请日:2024-06-07
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
IPC: G01R31/12 , G01R31/14 , G05B19/042 , G16C20/30 , G16C20/90
Abstract: 本发明公开了一种电力电缆直流绝缘试验智能控制方法及系统,旨在提高测试安全性。首先,利用区块链技术构建直流高压发生器与电力电缆测试数据的共享平台,实时获取测试数据并进行异常处理。然后,基于共享平台获取历史测试数据,构建模拟测试系统,用于评估待测试电力电缆的测试方案合理性。根据模拟测试结果,通过自适应调整方案对测试方案进行调整,以确保测试的准确性和安全性。这一方法结合了区块链技术、历史数据分析和自适应调整,能够提高直流高压发生器测试电力电缆的智能化水平,确保测试的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN119069215A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411107008.8
申请日:2024-08-13
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
IPC: H01F27/12 , H01F27/08 , G06N3/0442 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种利用热管和均压环散热的高压电抗器运行控制方法及系统。通过获取高压电抗器的产热数据、绝缘油的基本数据和热管的热传导效率数据,利用梯度下降算法分析并确定最佳热管数量,制定热管设置方案,同时根据散热需求的功率设置铝制均压环的面积,用于散出通过热管导出的热量。根据该方案构建静态散热系统,评估其在不同温度下的散热性能,并据此构建静态模拟散热系统。通过引入预设时间段内的环境温度变化,结合LSTM算法预测未来散热性能变化,制定工作控制方案。计算高压电抗器的工作效率和需求偏差值,最终实现空气循环系统控制,得到综合工作控制方案。
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公开(公告)号:CN118882859A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410965632.5
申请日:2024-07-18
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油浸式电力变压器的线圈热点检测方法及系统,包括:获取目标变压器的内部结构信息,根据内部结构信息对变压器内部区域进行划分,设定温度传感器;获取目标变压器的实时温度监测信息,根据实时温度监测信息进行温度场建模;基于温度场建模结果构建温度变化趋势图并对目标变压器进行异常温度检测,得到异常温度检测信息;根据异常温度检测信息进行温度变化预测,判断是否需要进行散热调控,并进行异常热点预警;获取散热调控后的温度监测信息,计算目标变压器的散热前后温度变化偏差,进行散热功能评估并判断散热系统是否出现异常。从而有效检测并预警线圈热点,为变压器的运行维护参考,提高变压器的运行可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN118209809B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410627347.2
申请日:2024-05-21
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及直流高压发生器功率单元调试领域,公开了一种直流高压发生器功率单元的模拟调试方法及系统,包括以下步骤:将直流高压发生器功率单元与模拟调试系统进行连接处理,并在连接处理过程中进行连接状态优化,得到可运行功率单元调试系统;对可运行功率单元调试系统进行输出稳定性测试和输出稳定性优化,得到输出稳定功率单元,并对输出稳定功率单元进行保护性能评估和隐患排查修复,得到合格功率单元。本发明能够通过使用模拟调试系统对直流高压发生器功率单元进行各种工作条件和性能的模拟调试与评估,提升了运行可靠性,确保直流高压发生器功率单元在实际应用中能稳定运行。
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公开(公告)号:CN113972040B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111433030.8
申请日:2021-11-29
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
IPC: H01B17/42
Abstract: 本发明公开一种硬质跟随式自动组合和分解均压环,包括可折叠式硬质环、翻转轴、翻转电机、传动机构、控制模块、限位开关和遥控器,控制模块包括信号接收器,遥控器与信号接收器相连,信号接收器与翻转电机相连,翻转电机与传动机构相连,传动机构通过翻转轴与可折叠式硬质环相连,可折叠式硬质环设有两个且面面相对对称设置,可折叠式硬质环可旋转,遥控器向信号接收器发送信号,信号接收器接收该信号并控制翻转电机启动,驱动传动机构通过翻转轴带动可折叠式硬质环旋转,实现两个可折叠式硬质环的分解或整合成一个完整的圆环。本发明有效降低运输高度,高位安装的均压环可自动上下翻转,不再依赖吊装设备,遥控操作方便快捷,弥补市场空白。
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公开(公告)号:CN118100600B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410516713.7
申请日:2024-04-28
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于智能反馈的直流电高压发生器调控方法及系统,属于电路控制技术领域,通过对负载实验对象的输出电流通量值以及输入电压波动因子进行模糊控制逻辑运算,得到电压波动状态对于电流通量变化趋势的扰动幅值;若升压变压器可通过调节变比执行PID控制技术,则计算出PID实时调节参数并基于适应度函数进行个体交叉变异操作,生成第一升压调控方案;若升压变压器不可通过调节变比执行PID控制技术,则基于当前升压变压器的状态变量以及调节信号输出幅值构建调校完成的状态反馈控制器,以生成第二升压调控方案。本发明通过对直流电高压发生器的组成部分进行独立分析实现智能反馈调控,以提高输出高压直流电的稳定性和精准性。
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