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公开(公告)号:CN115618679B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202211334289.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器铁芯等效电导率计算方法及相关设备,所述方法包括:获取所述目标变压器的基础数据,所述基础数据包括所述变压器的铁芯、线圈和箱体的结构数据,以及所述变压器的线圈匝数、线圈材料参数、油材料参数和额定电压;根据所述目标变压器的基础数据构建所述目标变压器的三维磁场计算模型,所述三维磁场计算模型为有限元计算模型;将预设变压器铁芯等效电导率代入所述三维磁场计算模型,得到初始铁芯磁密值;若所述初始铁芯磁密值符合预设条件,则将预设变压器铁芯等效电导率作为所述目标变压器的铁芯等效电导率;若所述初始铁芯磁密值不符合预设条件,则调整所述预设变压器铁芯等效电导率,直至所述初始铁芯磁密值符合预设条件。
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公开(公告)号:CN119090256A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411017720.9
申请日:2024-07-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06N3/08 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06F113/04
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器内部绝缘击穿风险评估方法、装置、设备及介质,其中该方法包括:获取实时采集的变压器电场数据;将所述变压器电场数据输入训练好的评估模型,通过所述训练好的评估模型评估变压器内部绝缘的健康状态,输出目标绝缘健康指数;根据所述目标绝缘健康指数触发预警机制,可以在不中断设备正常运行的前提下,对变压器内部绝缘击穿风险进行评估,提高变压器内部绝缘监测的实时性、准确性和预测性。
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公开(公告)号:CN116699251A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310618679.X
申请日:2023-05-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种等效相对介电常数获取方法,所述方法包括:在有限时域差分计算区域中构建电磁波波导结构,获得测试样品的时域波形曲线;将所述时域波形曲线转化为频响特性曲线,获得包含频变特性的反射系数;根据所述电磁波波导结构确定反射系数理论值公式,所述反射系数理论值公式包括等效相对介电常数;根据所述包含频变特性的反射系数和所述反射系数理论值公式,确定所述测试样品在不同频点下的等效相对介电常数。通过在有限时域差分法计算区域中构建电磁波波导结构,实现全频段等效相对介电常数的获取,且全频段等效相对介电常数的获取由数值计算完成,因此速度快、效率高、花费小。
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公开(公告)号:CN116663356A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310587079.1
申请日:2023-05-23
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种漏磁变压器的磁场重建方法、装置、介质和设备,首先获取变压器模型的漏磁增压数据,并将其剖分为网格数据集。接下来将网格数据集划分为训练数据集和测试数据集,在变压器模型内设置采样区域,并对采样区域内的训练数据集进行采样,以得到多个采样点数据。对网格数据集进行主成分分析,将降维得到的分析结果作为多个采样点数据的标签,并将携带标签的多个采样点数据输入磁场重建模型中进行迭代训练。接着将测试数据集输入训练后的磁场重建模型,并获取输出的初步重建向量。对初步重建向量进行主成分分析逆变换,以得到重建后变压器模型的目标重建磁场。通过这种方法,可以实现较快速度且准确地的整体重建。
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公开(公告)号:CN115730490A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211505209.4
申请日:2022-11-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器内温度场分布的计算方法及相关设备,所述方法包括:获取目标变压器的基础数据,所述基础数据包括所述目标变压器自然对流几何结构、材料参数和网格剖分参数;基于所述目标变压器自然对流几何结构、材料参数和网格剖分参数构建仿真耦合计算模型,所述仿真耦合计算模型的层流接口满足将平行重力的流体面作为滑移边界的条件;基于所述仿真耦合计算模型计算所述目标变压器的温度场分布。通过将平行重力的流体面作为滑移边界,避免有限元法求解自然对流难以收敛的问题,提高计算变压器的温度场分布的准确性。
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公开(公告)号:CN115618679A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211334289.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器铁芯等效电导率计算方法及相关设备,所述方法包括:获取所述目标变压器的基础数据,所述基础数据包括所述变压器的铁芯、线圈和箱体的结构数据,以及所述变压器的线圈匝数、线圈材料参数、油材料参数和额定电压;根据所述目标变压器的基础数据构建所述目标变压器的三维磁场计算模型,所述三维磁场计算模型为有限元计算模型;将预设变压器铁芯等效电导率代入所述三维磁场计算模型,得到初始铁芯磁密值;若所述初始铁芯磁密值符合预设条件,则将预设变压器铁芯等效电导率作为所述目标变压器的铁芯等效电导率;若所述初始铁芯磁密值不符合预设条件,则调整所述预设变压器铁芯等效电导率,直至所述初始铁芯磁密值符合预设条件。
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公开(公告)号:CN118862496A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411017719.6
申请日:2024-07-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F30/27 , G06N3/044 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 一种变压器热点温度确定方法、装置、可读介质及电子设备,涉及电力设备领域;能够预测变压器各个时刻的热点温度,提高变压器运行的安全性。该变压器热点温度确定方法包括:获取变压器的第一参数,通过第一参数确定变压器的电磁场数据;根据电磁场数据计算变压器的铁芯损耗与绕组损耗;生成变压器的流热场耦合模型;将铁芯损耗与绕组损耗输入流热场耦合模型中,通过稳态仿真计算流热场耦合模型在不同环境温度下的变压器温度分布数据;基于变压器温度分布数据,通过瞬态仿真计算流热场耦合模型在各时刻的热点温度;通过各时刻的热点温度训练得到循环神经网络模型,利用训练后的神经网络模型确定变压器待测时刻的热点温度。
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公开(公告)号:CN116842779A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310626984.3
申请日:2023-05-30
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06Q50/06 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明实施例公开了一种获取受潮伞裙表面电场的方法,该方法包括下列步骤:构建有限元仿真模型;并根据所述有限元仿真模型获取受潮伞裙表面电场的信息;这种方法通过使用有限元仿真模型,能够快速准确的获取变压器套管的伞裙部件受潮情况下其表面电场分布情况,可为套管设计、制造和运维提供技术支撑,也有利于保障电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN116756950A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310661681.5
申请日:2023-06-05
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明实施例公开了一种绕组建模的加载设置方法、装置、存储介质及设备,包括:开启第一预设软件与第二预设软件之间的接口,在第二预设软件中打开第一预设软件中的目标变压器的基础绕组模型,然后识别基础绕组模型中多个边界条件与载荷对应的多个对象,再根据每个对象对应的至少一个几何域创建对应的端子,按预设规则设置对应的端子的端子标签,并框选对应的端子所对应的至少一个几何域,且将对应的端子的端子类型设置为预设类型,再然后将预设值或预设函数的函数值设置为对应的端子的端子电压值,最后保存上述加载设置过程至第一预设软件中的基础绕组模型中,得到目标绕组模型,解决了手动对边界条件与载荷的加载设置频繁出现问题的情况。
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公开(公告)号:CN116611297A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310626832.3
申请日:2023-05-30
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种变压器引线结构的电场评估方法、装置、介质和设备,首先通过获取变压器的粗略约束条件。然后,在粗略约束条件的基础上,创建包括引线结构和其他关键部件的电场有限元分析模型,以全面计算和模拟变压器的电场分布情况。接着,获取引线的精细约束条件,详细定义引线的材料属性、电气性能和电势边界条件。基于精细约束条件和电场有限元分析模型,构建引线的子模型,重点分析引线的电场分布情况,并通过添加精细化的材料属性和参数来提高评估的准确性和可靠性。最后,对子模型进行电场有限元分析,获得引线在子模型中的电场分布情况。该发明可以实现对变压器引线结构电场分布的精细评估,提高设计准确性,减少潜在风险的可能性。
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