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公开(公告)号:CN118673752A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410795637.8
申请日:2024-06-19
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司 , 卧龙电气银川变压器有限公司 , 西安交通大学 , 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 苏州工业园区海沃科技有限公司 , 上海九志电气有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明提供了一种配电变压器绕组变形预测方法、介质及系统,属于变压器绕组技术领域,包括:使用有限元分析对配电变压器短路情况下的漏磁场分布和绕组受力分布进行仿真,获得相关仿真结果;根据仿真结果提取变压器绕组的轴向和辐向短路电动力分布特征,建立绕组线饼受力模型;采用线性和非线性屈曲分析方法,计算出绕组线饼的临界屈曲载荷,建立绕组的线性和非线性稳定性模型;根据绕组变形模型,确定关键变形点,评估其变形风险;获取变压器运行中关键点的振动和变形数据,形成变形监测数据集;利用该数据集对预训练模型进行微调,得到可预测变形向量和风险的专用模型;输入当前运行参数,利用模型预测未来绕组变形趋势和风险程度,提高了预测准确度。
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公开(公告)号:CN114597860A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011379914.5
申请日:2020-11-30
申请人: 苏州工业园区海沃科技有限公司
摘要: 本公开的实施例涉及用于加热变压器或电抗器的方法和系统。提供了用于加热变压器或电抗器的方法,包括:经由变频电源,向变压器或电抗器的绕组处提供低于工频频率的交流功率,交流功率包括有功功率和无功功率;获取与绕组的电压和电流相关联的测量结果;基于所获取的测量结果,确定绕组上的当前有功功率;基于所确定的当前有功功率,计算绕组的当前电阻;以及响应于当前电阻超过阈值电阻,控制变频电源减少提供到绕组的交流功率,以使绕组的温度降低。本公开的实施例可以无需温度传感器而实现高效且低延迟的温度控制,从而在加热变压器或电抗器期间将绕组温度控制在安全范围内以避免损伤绕组绝缘。
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公开(公告)号:CN112824911A
公开(公告)日:2021-05-21
申请号:CN201911120250.8
申请日:2019-11-15
申请人: 苏州工业园区海沃科技有限公司
摘要: 本公开实施例涉及用于测试消弧线圈、电容器、载流导体、干式电抗器的测试装置。该测试装置包括:储能电源,储能电源包括充电变压器、多个储能单元、多个逆变单元和控制单元,充电变压器用于使电源电压经由升压后用于对多个储能单元进行充电,多个逆变单元用于将多个储能单元的多个输出端的电能分别进行逆变变换,多个逆变单元的多个输出端彼此串联,以便形成用于测试消弧线圈的电能输出,控制单元连接至多个逆变单元中的每一个逆变单元的驱动端,以用于控制逆变单元的驱动信号;隔离开关装置;检测装置,用于检测待测试的消弧线圈处的电压、电流和功率和声音中的至少一项。本公开能够有效而便捷地进行配电设备的大容量测试。
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公开(公告)号:CN110767451A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911056418.3
申请日:2019-10-31
申请人: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 苏州工业园区海沃科技有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压无晕谐振电容器,具体涉及电极设备技术领域,包括底座,所述底座顶部设置有外壳,所述外壳包括盖板和底板,所述盖板固定连接在底板顶部,所述底板固定连接在底座顶部,所述盖板内部设置有芯子,所述芯子两端均设置有连接机构。本发明通过设置有连接机构,通过芯子外侧的波纹管和扩张器,提高了可拓展空间,使得电极附近的电场比较均匀,提高了耐压水平和局部放电水平,降低了损耗值,从而可提高局部放电水平,且通过在基座一侧设置与极板相匹配的放置槽,从而提高了极板与基座之间的接触面积,提高了两者之间的稳定性,从而提高了产品可靠性,与现有技术相比,提高了设备在工作时的稳定性,且使设备可以适应高压环境。
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公开(公告)号:CN110726912A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911075680.2
申请日:2019-11-06
申请人: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 苏州工业园区海沃科技有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有二次控制保护功能的高压放电试验控制系统,具体涉及高压放电试验领域,包括控制模块,所述控制模块输出端设有显示模块,所述控制模块连接端设有过压保护模块、短路保护模块、过流保护模块、击穿闪络保护模块、开机零位保护模块、变频器过载保护模块。本发明通过过压保护模块、短路保护模块、过流保护模块、击穿闪络保护模块、开机零位保护模块、变频器过载保护模块、掉电保护模块、失谐保护模块、桥臂电压保护模块、功效保护模块、冷却风机联动保护模块、输出电压限制功能保护模块、缺相保护模块以及控制箱及光纤故障保护模块为装置、试件以及工作人员提供有效保护,与现有技术相比,安全性更高。
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公开(公告)号:CN110518811A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910901012.4
申请日:2019-09-23
申请人: 苏州工业园区海沃科技有限公司
摘要: 一种配电变压器储能冲击电源,包含三相供电电源、输入开关、充电变压器、整流电路、储能电路、逆变电路和输出开关,三相供电电源经输入开关连接至充电变压器的输入端,充电变压器的输出端连接至整流电路,整流电路连接至储能电路,储能电路连接至逆变电路,在逆变电路的输出端形成三相高压储能输出,三相高压储能输出经由输出开关连接至被试变压器。本发明设计独特、结构新颖,利用电容器储能及电力电子变换技术,输出电压的幅值和相位均可快速调节,并且可以实现恒压供电,可以很方便实现变压器的短路冲击试验。
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公开(公告)号:CN109709425A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811633283.8
申请日:2018-12-29
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 苏州工业园区海沃科技有限公司
摘要: 本发明公开一种配电变压器承受短路能力的试验系统及方法。交流电源通过输入线路连接至移相变压器的输入端,输入线路上设置有调节输入线路的通断的进线开关;移相变压器的输出端连接至功率单元组的输入端,功率单元组的输出端接至输出线路,输出线路上设置有调节输出线路的通断的出线开关;功率单元组包括多个功率单元,多个功率单元之间并联连接;每个功率单元包括整流回路、储能电容和逆变回路;控制器的输出端与功率单元组的控制端连接,用于对功率单元组的参数进行调节,进而稳定输出的交流电压。本发明可以降低对配电变压器承受短路能力进行试验的成本,降低试验系统对场地的要求,降低试验难度,提高试验的效率。
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公开(公告)号:CN108318760A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810076654.0
申请日:2018-01-26
申请人: 苏州工业园区海沃科技有限公司
发明人: 李晓军
摘要: 本发明涉及基于直流换流站内多组氧化锌的动态均流试验系统,包括依次并联的直流高压发生器、高压电子开关、空心电抗器、试品氧化锌和高频电流互感器;直流高压发生器与高压电子开关的并联电路上连接一充电电阻;高压电子开关与空心电抗器的并联电路上连接一高压储能电容;试品氧化锌与高频电流互感器串联后并联在空心电抗器上;串联的试品氧化锌与高频电流互感器后并联高压分压器。通过本发明方案能够对直流避雷器均流特性进行试验,以及时检测出有缺陷阀片柱进行替换,保证直流避雷器的正常运行。
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公开(公告)号:CN117517746A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311230172.3
申请日:2023-09-22
申请人: 苏州工业园区海沃科技有限公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明涉及测试技术领域,尤其涉及一种氧化锌避雷器工频参考电压测试装置其测试方法。其包括主控制单元、接于所述主控制单元且受所述主控制单元控制的励磁变压器、串接于所述励磁变压器一侧的第一电抗器、第二电抗器、分压器、以及电流互感器,与所述第二电抗器并联的氧化锌负载、与所述氧化锌负载连接且用来检测氧化锌负载电流的第二电流互感器,所述第一电抗器、第二电抗器、分压器、以及电流互感器形成串联谐振电路。本发明的有益之处:本发明电流波形不受电源影响,高压电压电流的波形畸变小,电流波形好,阻性电流的测量准确度更高,采用的串联谐振升压方式,所需的供电电源容量要求更小,系统体积更小,重量更轻,便于现场使用。
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公开(公告)号:CN108693430B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN201810328299.1
申请日:2018-04-13
申请人: 苏州工业园区海沃科技有限公司
发明人: 王迅
IPC分类号: G01R31/52 , G01R19/175 , G01R19/25
摘要: 本发明公开了一种分段式配网电容电流测量电路及其测量方法,其包括中央处理器;信号发生器;开口三角电压测量电路;过零点检测电路;运算放大电路模块;以及直流偏置电路。本发明基于分段式测量原理的配网电容电流测量电路核心为PGA缩放和DAC动态调节,从而充分利用ADC的动态范围,并配合改进型硬件过零检测电路,从而扩大电容电流测量量程,满足大电容电流测量需求;此外测量电路还增加硬件过压保护电路,实时判断配电网系统电压异常,从而在故障时及时切断、保护测量电路。
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