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公开(公告)号:CN118966115A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411017714.3
申请日:2024-07-29
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明实施例公开了一种变压器绕组变形检测方法及相关装置,该方法包括:基于多物理场耦合下对待测变压器绕组进行仿真模拟,得到待测变压器绕组对应的目标电流以及目标磁场强度,其中,目标电流为通过仿真模拟待测变压器绕组发生形变时的电流,目标磁场强度为目标电流下的磁场强度,获取待测变压器绕组的当前电流和对应的当前磁场强度,根据当前电流、当前磁场强度,以及目标电流、目标磁场强度,检测变压器绕组是否发生变形。该方法能够提供更准确的模拟结果,以帮助工程师更好地理解和优化变压器绕组的性能和可靠性,结合多物理场耦合的模拟更具综合性,准确性更高。
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公开(公告)号:CN118425863A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410527916.6
申请日:2024-04-29
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/00 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06F18/10 , G06N20/20
摘要: 本发明实施例公开了一种传感器数据异常检测方法:基于预处理后的传感器历史运行数据和已标记的异常案例训练多种机器学习模型;使用随机网格调优超参数,应用模型传感器运行数据进行实时检测输出第一检测结果;结合变压器的物理特性和运行环境及统计学原理设定阈值和物理规则,并对第一检测结果进行校验和补充输出第二检测结果,采用集成学习方法判断最终输出结果是否为异常结果;若为异常结果,根据决策树和规则引擎进行异常类型判断,并提供对应的维护决策。该方案,集成了专家规则、机器学习算法和数据处理技术,不仅能够准确识别和分类各种数据异常,还能对异常数据进行有效修复,从而为变压器的状态监测和故障预警提供更为可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN118228661A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202311363109.7
申请日:2023-10-19
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/367 , G06F30/23 , G06F30/27
摘要: 本发明实施例公开了一种基于有限元仿真的预测模型建立方法、装置及存储介质,其中方法包括:基于有限元仿真软件,搭建变压器非线性仿真模型;使用所述变压器非线性仿真模型对不同物理参数下的变压器非线性物理特征、故障奇异点与绕组形变进行仿真,获得变压器非线性故障仿真数据;对所述变压器非线性故障仿真数据进行处理,获得处理后的特征值数据;将所述处理后的特征值数据划分为训练集和测试集;利用所述训练集训练BP神经网络模型,获得预测模型;将所述训练集的预测结果与所述测试集比较,计算所述预测模型的准确率,根据所述准确率调整所述预测模型的网络结构或数据预处理方法。
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公开(公告)号:CN118152801A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410247472.0
申请日:2024-03-05
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F18/214 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/084 , G06N3/096 , G01R31/00 , G01R31/52
摘要: 本申请实施例公开了一种变压器样本扩容模型训练方法、变压器样本扩容方法、计算机设备和计算机可读存储介质。其中,方法通过构建并训练一变压器样本扩容模型以用于变压器故障数据的扩容。其中,该模型包括有两个网络:学习网络和生成网络。学习网络能够学习真实样本中的相应特征参数;生成网络能够通过迁移学习学习网络中的特征参数以用于生成模拟的故障样本。将训练好的模型标记为第三模型,第三模型具有更高的准确度和更快的相应速度,具有很强的适应性。从而在需要变压器故障样本时,利用少量的真实故障样本,即可以模拟拓展大量的拓展样本。拓展样本并非是真实存在的,但能够用于诊断模型的机器学习等,解决了目前变压器数据不足的问题。
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公开(公告)号:CN117952006A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410103983.5
申请日:2024-01-25
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F119/08
摘要: 本发明实施例公开了一种基于深度学习的变压器温度场仿真方法,该方法包括:获取变压器的温度场数据,以及所述温度场数据所对应的变压器电压值;将所述温度场数据划分为训练数据集和测试数据集;对所述训练数据集进行预处理,得到特征向量及对应的特征值;将所述训练数据集对应的所述变压器电压值作为输入信息、将所述特征值作为输出信息,对深度学习模型进行训练;将所述测试数据集对应的所述变压器电压值输入到所述深度学习模型,获得测试结果;对所述测试结果进行反处理操作,得到所述变压器的温度场仿真结果,可以实现快速的变压器温度场仿真,能够达到对温度场数据实时预测的目的。
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公开(公告)号:CN117668250A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311675333.X
申请日:2023-12-07
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种避雷器故障的知识图谱构建方法、装置、设备及存储介质,包括:获取与避雷器故障相关的故障数据,其中,故障数据包括结构化数据、半结构化数据及非结构化数据中的至少一种;对故障数据进行知识实体抽取,得到待生成的目标知识图谱的实体三元组数据;对故障数据进行事件抽取,得到事件三元组数据;对实体三元组数据和事件三元组数据进行知识融合,得到避雷器故障的目标知识图谱。本申请例通过避雷器故障数据抽取实体三元组和事件三元组,并对所有实体三元组和事件三元组进行融合,即可得到避雷器的故障的目标知识图谱。通过该目标知识图谱可以便于对避雷器进行故障诊断和维护,提高避雷器故障的诊断效率和准确性。
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公开(公告)号:CN117613814A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311363707.4
申请日:2023-10-19
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明实施例公开了一种基于变压器温度的过电压保护方法、系统、介质及终端,所述方法包括:根据变压器内部电阻变化情况,确定绕组平均温度变化情况;根据所述绕组平均温度变化情况,确定变压器绕组模型;根据所述变压器绕组模型确定电压分布情况;根据所述电压分布情况进行过电压保护。本发明基于变压器油温的平均温度变化情况进行建模,并通过变压器绕组模型确定电压分布情况,进行过电压保护,不仅提高了变压器对油温监测的精度和可靠性,而且通过在温升状态下进行参数的计算与模型构建,对于过电压状态进行策略研究,对于保护一般温升条件下的变压器具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117252442A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311204827.X
申请日:2023-09-18
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q10/0635 , G06F30/20 , G06F119/04
摘要: 本发明实施例公开了变压器的容量管理方法及装置、设备及存储介质,方法包括:建立变压器的实时参数预测模型,得到当前时间段变压器的当前环境温度和当前负荷电流;构建动态热模型,根据当前环境温度和当前负荷电流,以及动态热模型进行计算,得到当前时间段变压器的最热点温度;按照预设的转换规则将最热点温度转换为变压器的寿命值损失;根据寿命值损失与预设的变压器容量管理策略进行分析,确定当前时间段变压器的容量管理策略。通过构建动态热模型计算最热点温度解决油浸式变压器最热点温度难以直接获取的问题,且将最热点温度转换为变压器的寿命值损失,通过寿命值损失对变压器的容量进行动态管理,使输变电设备的容量得到充分利用。
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公开(公告)号:CN117236136A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311433800.8
申请日:2023-10-31
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明实施例公开了一种变压器匝间短路故障位置的定位方法、装置、设备及介质,该方法包括根据变压器几何、材料参数,构建变压器的三维几何模型;并进行网格剖分;设置所述变压器的三维几何模型中变压器绕组的激励条件和边界条件;将所述模型接入外电路进行瞬态仿真,获取不同绕组短路位置下的短路电气量的总波形图和正常电气量的总波形图;进而确定变压器匝间短路故障位置的定位模型;根据所述变压器匝间短路故障位置的定位模型确定待检测变压器匝间短路故障位置的定位;该方案,有效利用了深度学习的优点,建立了变压器匝间短路故障位置的定位模型,提高了绕组短路故障检测的效率,对变压器故障诊断具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111666703B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202010517347.9
申请日:2020-06-09
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G01R27/02 , G01R31/52 , G01R31/72 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种计算干式空心电抗器阻抗变化量的方法及装置,包括获取干式空心电抗器的结构参数、结构图、导线材料和绝缘材料电磁特性,并搭建干式空心电抗器计算模型和短路匝计算模型,然后根据导线材料和绝缘材料的电磁特性设置属性值函数,再根据干式空心电抗器计算模型、短路匝计算模型和属性值函数进行有限元仿真计算,得到干式空心电抗器和短路匝电磁场分布图,并精确地得出电感量变化,从而计算得出短路匝阻抗变化量。通过进行仿真计算得到短路匝电磁场分布图可以更准确地计算出干式空心电抗器的电感量以及发生匝间短路后电抗器阻抗的变化,从而为干式空心电抗器的保护配置提供更精确和科学的理论计算依据。
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