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公开(公告)号:CN108333443A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201711403338.1
申请日:2017-12-22
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 华乘电气科技(上海)股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种电力设备间歇性缺陷的报警方法。其特点是,包括如下步骤:步骤1,检测电力设备的间歇性局部放电信号,获得PRPS/PRPD图谱;步骤2,对得到的PRPS/PRPD图谱进行处理,得到信号特征参数;步骤3,统计信号特征参数的变化趋势;步骤4,通过对信号特征参数趋势分析和传感器关联分析,判断电力设备的报警状态。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、本发明提供的电力设备间歇性缺陷的报警方法通过对局部放电PRPS/PRPD数据做多种特征参数计算以及各类趋势统计,能够全面的反映间歇性信号的变化特征,有效提高报警的可靠性。
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公开(公告)号:CN108333443B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201711403338.1
申请日:2017-12-22
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 华乘电气科技(上海)股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种电力设备间歇性缺陷的报警方法。其特点是,包括如下步骤:步骤1,检测电力设备的间歇性局部放电信号,获得PRPS/PRPD图谱;步骤2,对得到的PRPS/PRPD图谱进行处理,得到信号特征参数;步骤3,统计信号特征参数的变化趋势;步骤4,通过对信号特征参数趋势分析和传感器关联分析,判断电力设备的报警状态。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、本发明提供的电力设备间歇性缺陷的报警方法通过对局部放电PRPS/PRPD数据做多种特征参数计算以及各类趋势统计,能够全面的反映间歇性信号的变化特征,有效提高报警的可靠性。
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公开(公告)号:CN107643471A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201711024180.7
申请日:2017-10-27
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 华乘电气科技(上海)股份有限公司
摘要: 本发明涉及利用多传感器技术对高压电力设备间歇性缺陷进行检测、分析与定位的设备,尤其是一种电气设备间歇性缺陷检测定位装置。其特点是:包括接地电流传感器、特高频传感器、超声波传感器和高频电流传感器,该所有传感器分别通过采集单元与现场主机有线连接,该现场主机还通过无线通信网络与后台采集单元连接;其中现场主机包括依次连接的数据采集模块、数据处理模块、诊断定位模块和数据传输单元,以及分别与该诊断定位模块和数据传输单元连接的控制单元。本发明实施后能够极大程度上降低现场工作量,提升数据质量,积累优质的带电检测数据资源,为开展带电检测诊断分析打好数据基础。
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公开(公告)号:CN207502655U
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201721402268.3
申请日:2017-10-27
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 华乘电气科技(上海)股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及利用多传感器技术对高压电力设备间歇性缺陷进行检测、分析与定位的设备,尤其是一种基于多技术检测的电气设备间歇性缺陷检测定位装置。其特点是:包括接地电流传感器、特高频传感器、超声波传感器和高频电流传感器,该所有传感器分别通过采集单元与现场主机有线连接,该现场主机还通过无线通信网络与后台采集单元连接;其中现场主机包括依次连接的数据采集模块、数据处理模块、诊断定位模块和数据传输单元,以及分别与该诊断定位模块和数据传输单元连接的控制单元。本实用新型实施后能够极大程度上降低现场工作量,提升数据质量,积累优质的带电检测数据资源,为开展带电检测诊断分析打好数据基础。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN107843789A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711064441.8
申请日:2017-11-02
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种变压器绕组整体老化试验方法。其特点是,包括如下步骤:1)取变压器油,并将变压器油置于干燥真空烘箱中,在110-130℃下保持48-60小时干燥变压器油;2)将模型变压器绕组置于干燥真空烘箱中,在100-110℃下保持24-30小时干燥绕组结构中的绝缘材料;3)将测力传感器安装在干燥后的模型变压器绕组上;4)将安装了测力传感器的干燥模型变压器绕组浸渍在干燥后的变压器油中,在75-85℃下保持46-50小时,要求浸渍过程处于真空环境中并且在浸渍时使模型变压器绕组充分浸没在变压器油中。本发明方法既能够准确表征整体老化的过程,又能够避免在运行变压器退运检修,从而降低对电网的影响。
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公开(公告)号:CN105319470A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510849903.1
申请日:2015-11-27
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网新疆电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种变压器绕组中冲击电压分布测量试验系统。其特点是:包括金属外壳(3),该金属外壳(3)接地并且在其顶部安装有套管,该套管的顶部与一冲击电压发生器(1)的输出端连接,该套管的底部依次通过绕组、匹配电阻(8)与该金属外壳(3)的底部连接;其中在金属外壳(3)内壁上还安装有至少两个信号引出套管(6),其中每两个信号引出套管(6)的一侧分别通过测量引线(5)与同一个绕组段(4)的两端连接而其另一侧与信号采集装置(7)的输入端连接;其中在金属外壳(3)内充满变压器油。经过试用证明,采用本发明的试验系统可以对冲击电压在变压器不同结构绕组中的分布进行准确测量。
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公开(公告)号:CN104407240A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410643860.7
申请日:2014-11-11
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/00 , G01R21/133 , G01R27/26
摘要: 本发明涉及一种三绕组变压器损耗在线检测系统及损耗计算方法,其特点是:包括电流采集器,该电流采集器与变压器高压侧三相连接从而采集电流信号;还包括电压采集器,该电压采集器与变压器高压侧三相CVT连接从而采集电压信号;以及射频通信控制单元,该射频通信控制单元通过有线或无线方式与前述的电流采集器和电压采集器连接,并且该射频通信控制单元还通过有线方式与计算机连接,该计算机通过有线或无线方式与前述的电压采集器连接。本发明公开了一种现场变压器空载损耗测量系统,该系统可以在变电站等现场测量变压器的空载电流和空载损耗,为变压器检修提供对比依据。
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公开(公告)号:CN104297645A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410523123.3
申请日:2014-09-30
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及一种电气设备外部放电紫外检测分析方法及装置。其特点是,包括如下步骤:a,首先,利用紫外成像仪对电气设备外部放电进行非接触式检测,并形成紫外放电图像;b,其次,将获得的紫外放电图像进行灰度处理,将彩色图片转化为二值灰度图像;c,然后,对二值灰度图像进行数学形态学滤波,获得清晰的紫外光斑二值灰度图谱;d,采用傅里叶描述子算法将滤波过后的清晰紫外光斑二值灰度图像与预设的典型放电紫外二值图像图谱库中的图像逐一进行量化比较;e,根据比较结果,给出设备外部放电类型的判断结果。采用本发明的技术方案能够实现电气设备紫外检测中设备放电类型的判断,提高现场紫外检测和诊断的科学性、准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN106569105B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610930754.6
申请日:2016-10-31
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司 , 西安交通大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种GIS局部放电光学特高频联合检测方法。其特点是,包括如下步骤:1)将光电倍增管放置在GIS的观察窗处;2)将外置式特高频传感器放置在紧邻步骤1)所述的观察窗的盆式绝缘子处;3)通过步骤1)的光电倍增管和步骤2)的外置式特高频传感器两者同时进行检测,根据检测结果判定局部放电是否发生在观察窗所在气室。经过试用证明,本发明的检测方法充分发挥了光学检测抗干扰性能强,特高频检测范围广的优点,可实现GIS局部放电的准确现场检测。
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公开(公告)号:CN107293440B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710692842.1
申请日:2017-08-14
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 重庆大学 , 安徽徽电科技股份有限公司
IPC分类号: H01H33/38
摘要: 本发明涉及一种基于快速斥力开关的363kV断路器,其特征在于,它包括十二个斥力开关,其中,第一个斥力开关和第二个斥力开关为并联,第三斥力开关与第四斥力开关为并联,第五斥力开关与第六斥力开关为并联,第七斥力开关与第八斥力开关为并联,第九斥力开关与第十斥力开关为并联,第十一斥力开关与第十二斥力开关为并联,以上各个并联单元之间串联形成断路器。本发明通过以上设计可以解决传统断路器开断时间过长,冲击电流过大的问题,能够快速切断故障电流,降低故障电流对于线路中其他设备的热冲击和大电流冲击,降低线路中其他设备的要求及投资。
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