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公开(公告)号:CN118671496A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410678560.6
申请日:2024-05-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 四川大学
发明人: 陶霰韬 , 彭超 , 周凯 , 李泽瑞 , 张世泽 , 龚慧 , 秦子航 , 张飞 , 傅尧 , 唐作鑫 , 王蕾 , 邓凯 , 樊友兵 , 张振鹏 , 龚剑 , 侯俊平 , 张伟 , 张秋芬 , 付平 , 褚凡武 , 畅爱文
摘要: 本发明公开了一种基于扩展Prony参数模型的电缆缺陷定量评估方法,包括:利用频域反射法对待评估电缆的首端反射系数进行测试,获取待评估电缆的首端反射系数谱;利用扩展Prony参数模型,根据首端反射系数谱,确定待评估电缆各处的估计幅值;根据待评估电缆各处的估计幅值,确定待评估电缆是否存在缺陷。
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公开(公告)号:CN118431974A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410514748.7
申请日:2024-04-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: H02G1/16
摘要: 本发明公开了一种用于高压电力电缆缓冲层及护套孔洞的修复方法,属于电缆修复技术领域。本发明修复方法,包括:针对待修复高压电力电缆,确定所述待修复电力电缆的介电参数,基于所述介电参数制备优化修复液;若所述负荷载流量较高、线芯温度较高或待修复孔洞深度较深,则使用制备的优化修复液灌注所述待修复孔洞,以对所述待修复孔洞进行填补;在所述优化修复液充分固化后,使用砂纸对待修复孔洞表面固化的优化修复液进行打磨处理,以完成对高压电力电缆缓冲层及护套孔洞的修复。本发明可用于目前高压电力电缆的修复,能够快速准确的对电缆表面的孔洞进行修复,提高电缆注入式修复施工的施工效率。
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公开(公告)号:CN113866532B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202110966938.9
申请日:2021-08-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本发明公开了一种就地化智能量测设备的骚扰电压最大幅值量化方法和装置。其中,就地化智能量测设备的骚扰电压最大幅值量化方法,包括:提取同一次隔离开关操作过程中VFTO的第n次击穿的断口间击穿电压与端口骚扰电压的第n次微脉冲幅值;将所提取的断口间击穿电压和微脉冲幅值组成事件对,以构成分位回归模型的样本集;以及基于样本集训练分位回归模型,以生成对应的分位回归方程,其中生成的分位回归方程能够定量评估在隔离开关操作下就地化智能量测设备的端口骚扰电压幅值。从而可以定量评估特定GIS试验回路在隔离开关操作下就地化智能量测设备端口骚扰水平,制定有针对性的抗(56)对比文件刘骁繁 等.500kV气体绝缘变电站开关操作对智能组件电流互感器端口电磁骚扰的实测及分析.高电压技术.2015,第41卷(第05期),1710-1718.
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公开(公告)号:CN116975557A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310774861.4
申请日:2023-06-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
发明人: 褚凡武 , 彭超 , 徐明忠 , 侯俊平 , 汪英英 , 张伟 , 邓凯 , 唐芳 , 钱云龙 , 倪玉林 , 张世泽 , 陶霰韬 , 龚慧 , 付平 , 袁田 , 吴永康 , 王琦 , 陈力 , 刘海峰
IPC分类号: G06F18/20 , G01R31/12 , G06F18/213
摘要: 本发明公开了一种电缆系统绝缘缺陷识别方法,并公开了具有电缆系统绝缘缺陷识别方法的装置、终端及介质,其中电缆系统绝缘缺陷识别方法通过电信号数据滤波、电缆系统放电特征提取、电缆系统放电特征数据集构建、电缆系统放电模式识别、与样本数据库进行相似性分析和输出识别结果,利用不同原理的分类器对随时间累积的放电特征数据集进行分类识别,依据初步识别结果从样本库中提取对应的放电特征数据集进行相似性分析,并依据相关系数最大值准确地确定最终的电缆系统绝缘缺陷放电类型。实现比单一分类器更高的分类识别率,显著降低分类误差。进一步提高电缆系统绝缘缺陷识别的准确率。
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公开(公告)号:CN114814398A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111110766.1
申请日:2021-09-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本发明发明公开了一种端口骚扰电压特征提取方法、装置和存储介质。其中,所述方法包括:获取全时域端口骚扰电压的测量波形;将所述测量波形拆解为一系列微脉冲序列;对所述一系列微脉冲序列中的每个微脉冲序列进行特征提取以获取至少一个特征参数,所述特征参数包括微脉冲持续时间和微脉冲震荡周期;根据所述特征参数生成端口骚扰电压评价信息,对端口骚扰电压进行分析。本发明通过将端口骚扰电压测量波形划分为一系列微脉冲序列,再对每个微脉冲序列进行特征提取,可以极大地减少数据量,充分地挖掘测试数据中包括的信息,更为全面地反映被测品的测试结果。
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公开(公告)号:CN114878640B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202111346538.4
申请日:2021-11-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G01N27/04
摘要: 本发明公开了一种用于配电变压器绕组材质鉴别的方法及系统,属于变压器绕组技术领域。本发明方法,包括:测试并记录冷态下被试品以及标准试品的直流电阻值及环境温度值;将所述温度试验箱封闭,并设置温度试验箱的工作温度,并保持所述工作温度恒定;对所述被试品与标准试品进行监测,并实时监测所述温度试验箱内被试品与标准试品的温度值;记录所述被试品与标准试品热态下的温度值及测量直流电阻值;获取被试品相对于铜线圈标准样品的归类法系数以及相对于铝线圈标准样品的归类法系数;与标准判据比较,确定被试品的材质。本发明可消除绕组平均温度参与计算对测量结果的影响。
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公开(公告)号:CN118688580A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411192917.6
申请日:2024-08-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本说明书提供了一种考虑多因素老化的电缆绝缘剩余寿命估计方法及系统,涉及电缆测试技术领域。该方法包括分别确定未老化电缆的多因素测试数据和在运电缆的多因素测试数据;根据未老化电缆的多因素测试数据和在运电缆的多因素测试数据,确定各重老化因素对在运电缆老化的影响权重;根据未老化电缆的多因素测试数据和在运电缆的多因素测试数据,确定在运电缆在各老化因素影响下的剩余寿命;根据各重老化因素对在运电缆的影响权重,对在运电缆在各老化因素影响下的剩余寿命进行归一化处理,获得在运电缆的估计剩余寿命。其能够明确不同老化因素对当前在运电缆绝缘影响作用的大小,以进一步准确计算在运电缆的剩余寿命。
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公开(公告)号:CN116522685A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310760292.8
申请日:2023-06-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种基于实测VFTO波形驱动的VFTO全过程模拟计算方法和系统。首先基于实测VFTO波形,确定电源侧和负载侧VFTO全过程波形的表达式,以及间隙击穿电压线性回归方程,再通过设置参数,计算模拟时刻的电源侧电压和负载侧电压后确定断口间隙电压,并基于所述断口间隙电压确定考虑触头间隙击穿电压特征的击穿发生判据,从而根据设置的波形生成规则生成所述模拟时刻的VFTO波形。所述方法和系统有效突破了传统VFTO特性研究方法对元件模型、模型参数选取、试验次数受限等因素的制约,使生成的模拟波形有助于工程人员更好地理解VFTO特性,为工程人员分析和评估电力系统中VFTO相关问题提供了实用工具。
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公开(公告)号:CN115420949B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211373041.6
申请日:2022-11-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G01R23/16 , G01R19/165 , G01R19/175
摘要: 本发明公开了一种VFTO时频分析方法、装置、介质及设备。其中,方法包括:采用AIC准则自动定位采集VFTO信号击穿的起始时刻,确定采集VFTO信号击穿时的初值时刻;根据初值时刻,采用基于AIC定阶的矩阵束算法识别采集VFTO信号各频率成分的特征参数;根据特征参数重构采集VFTO信号,获取抑噪后的VFTO估计信号;对VFTO估计信号进行频谱分析,获取采集VFTO信号的时频谱。本申请VFTO时频分析不存在交叉项干扰和频谱泄露现象,具有更好的时频聚焦性能,高效实现VFTO信号时频谱分析。
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公开(公告)号:CN118707193A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411193441.8
申请日:2024-08-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本申请提供一种基于宽频阻抗谱法的电缆结构快速测量系统及应用,涉及电缆检测技术领域。该测量系统的宽频带高压检测信号源和检测分析模块与被试电缆一端连接,可调型匹配阻抗模块与被试电缆的另一端连接;可调型匹配阻抗模块能够在各次测量过程中分别调整被试电缆的匹配阻抗参数;检测分析模块能够根据宽频反射信号分析获得被试电缆的结构参数。其能够在无标定样品的条件下快速测量被试电缆的结构参数,以提升测量的精准性,同时能够提升测量的适用范围。而且,上述系统除测量被试电缆的长度和阻抗参数之外,还可对电缆的均匀度进行分析。
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