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公开(公告)号:CN113267330B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110529779.6
申请日:2021-05-14
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供过了一种基于声学成像的GIS设备机械故障检测系统及方法,系统包括声信号采集模块、声信号处理模块、声场成像模块、视频采集模块、叠加定位输出模块和人机交互终端,声信号采集模块包括非均匀螺旋布置结构的麦克风阵列和模数转换模块,用于采集多通道声音信号;检测方法通过谱减法对采集声信号进行处理,基于阵列构建声场模型,包括测点平面测点模型和声源聚焦点模型,之后通过波束形成算法计算获得中间结构,结合反卷积DAMAS算法进行迭代计算,输出声场云分布图,再将与声信号同步采集的图像数据进行叠加融合,输出声场效果图。
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公开(公告)号:CN108009130B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201711240861.7
申请日:2017-11-30
申请人: 国家电网公司 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供的一种基于回归分析的自然环境中绝缘子积污预测方法,包括如下步骤:S1.在历史数据中获取目标绝缘子在旱季和雨季的最大污秽度,并采集目标绝缘子所处的自然环境实际参数,包括降雨天数、降雨强度以及空气参数;S2.通过步骤S1中所采集参数分别对绝缘子表面的积污量进行预测计算,并得出最终积污量;S3.采用回归分析方法对判断积污量是否满足误差要求,如是,则采用步骤S2中的方法亟需对设定的未来期限进行绝缘子积污预测;根据绝缘子积污的历史数据对未来时间段的绝缘子积污状态进行准确预测,从而利于准确制定相应的处理措施,有效减少绝缘子污闪现象的发生,确保电网运行安全以及运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN108680601B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810480404.3
申请日:2018-05-18
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司
IPC分类号: G01N25/72
摘要: 本发明公开了一种干式配电变压器绕组材质无损检测测试夹,它包括:第一测试夹板和第二测试夹板;第一测试夹板和第二测试夹板通过子母铆钉进行固定连接;还包括有第一夹块和第二夹块,第一夹块通过扇形开槽卡在第一测试夹板上;第二夹块通过扇形开槽卡在第二测试夹板上;还设置有一双扭簧,双扭簧穿过子母铆钉且双扭簧的端角卡在第一测试夹板和第二测试夹板形成的内槽中;第一夹块和第二夹块上均设置有铜线预留孔和镍铜线预留孔。本发明取得的有益效果是:能够有效解决对干式配电变压器绕组接点热电势和温度的采集问题,采用两对热电偶的两根相同的铜线对热电势进行采集,保证了热电势采集的准确性,减少了夹具上的接线数量,使得测量更准确便捷。
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公开(公告)号:CN108051175B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201711240840.5
申请日:2017-11-30
申请人: 国家电网公司 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01M9/02
摘要: 本发明提供的一种实验室循环风洞装置,包括多个风筒,各风筒首尾依次密封连通形成封闭结构风洞,所述风洞内设置有风机,所述风洞的转角处设置有导流片,能够准确模拟自然环境中的不同风速、不同湿度以及不同颗粒物的状况,而且风洞内的空气流动均匀性好,从而利于绝缘子表面复杂的积污过程进行系统分析和研究,而且风洞内的风均匀性好,并且结构简单,重复性好,并且能够准确控制绝缘子所处的环境状况。
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公开(公告)号:CN107655941B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710841433.3
申请日:2017-09-18
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明提供一种变压器绕组材质检测方法,该方法包括:将变压器中性点铜排加热;采集所述变压器上绕组两端的温度T1、T2;采集所述铜排上第一测量点的温度T3、第二测量点的温度T4;采集所述绕组两端的电势差E1;采集所述第一测量点与所述第二测量点之间的电势差E2;利用所述T3、T4、E2计算出测压夹与所述中性点铜排的塞贝克系数,利用所述塞贝克系数校正得到所述绕组两端的目标电势差;判断所述目标电势差与预设阈值的大小关系;根据所述大小关系判定所述绕组的材质。本发明通过测量测压夹与变压器铜排间的塞贝克系数来校正绕组两端的电势,从而相对现有技术更加精确地测量了绕组两端的电势,进而准确检测出变压器的材质。
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公开(公告)号:CN104734721B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510056702.6
申请日:2015-02-03
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H03M1/66
摘要: 本发明公开了一种低功耗Radix‑4电荷重分配型DAC和切换方法,包括电容阵列、参考电压源、以及由数字信号控制以使参考电压源与电容接通或断开的切换开关,所述电容阵列中各电容大小权重的表达电路为四进制电路,所述参考电压源为三个;切换方法包括共模电平向下切换式和逐次逼近法;本发明低功耗Radix‑4电荷重分配型DAC及切换方法,输入数字信号控制切换开关,使参考电压源与电容接通或断开,从而使各电容上极板上电荷重新分配,并在输出端输出模拟信号,由于电容阵列中各电容大小权重为四进制,且参考电压源为三个,使得能通过更少的切换次数实现数模转换,从而降低了DAC切换功耗,同时所需电容更少,进而减小了DAC电路面积。
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公开(公告)号:CN104655945B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201510109270.0
申请日:2015-03-12
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种测量油纸复合绝缘部件空间电荷分布的装置及方法,该装置包括高压电极单元、高压电源、脉冲信号源、低压电极单元和电声传感单元,其中,所述高压电极单元包括高压电极、与所述高压电极连接的电阻和电容,所述高压电源通过所述电阻与所述高压电极连接,所述脉冲信号源通过所述电容与所述高压电极连接;所述低压电极单元包括金属板和接地线,所述金属板的中心位置设置有凹槽,所述凹槽内设置有油浸纸板,在所述油浸纸板上部设置有绝缘垫环,在所述绝缘垫环内设置有油隙;所述电声传感单元设置于所述低压电极单元底部以下的中心位置。利用上述装置及对应的方法,能够有效的测量油纸复合绝缘部件的空间电荷分布。
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公开(公告)号:CN105911499A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610504948.X
申请日:2016-06-30
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种现场环境下超声波局部放电计量系统,包括后台控制平台和远端测量装置;后台控制平台包括上位机和第一光发射接收模块;上位机与第一光反射接收模块连接;所述远端测量装置包括第二光发射接收模块、标准信号产生模块、标准信号调理模块、宽频功率放大模块、阻抗匹配器、超声换能器、标准传声器、宽频声发射采集模块、数字编码器和远端电池供电模块;本发明提供的现场环境下超声波局部放电计量系统,加强了对超声波局放检修测量数据准确性、可靠性的技术管控能力,可有效监督运行中的带电检测仪器和在线监测装置测量数据的可靠性,加强对超声波局放在线监测装置测量数据的准确性和可靠性的监督。
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公开(公告)号:CN105652086A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511017368.X
申请日:2015-12-29
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: G01R25/00 , G01R29/24 , G01R31/1209 , G01R31/1263
摘要: 本申请公开了一种初始相位角的确定方法和系统,该确定方法和系统应用于对绝缘材料在交流电压下进行空间电荷测量的测量系统。具体为向待测试的绝缘材料加载一个预设电压等级的工频交流电压和一个预设频率的脉冲信号,检测绝缘材料在工频交流电压和脉冲信号的影响下的声信号,然后对声信号进行采样,得到完整工频周期内多个与预设检测时刻相对应的电荷密度信号,将多个电荷密度信号按预设的拟合方程进行拟合,得到一个正弦曲线,通过观察正弦曲线可直观得到绝缘材料的空间电荷在每个检测点的相位角。由于本方法和系统能够准确确定绝缘材料在交流条件下空间电荷测量的初始相位角,因此能够解决交流电压下对绝缘材料进行空间电荷测量的准确性的问题。
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公开(公告)号:CN108593706B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810482182.9
申请日:2018-05-18
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种两端加热配电变压器绕组材质无损检测系统,它包括:检测装置、第一导电杆、第二导电杆和待测绕组,检测装置通过采集线分别与第一导电杆和第二导电杆连接;第一导电杆上设置有第一加热模块;第二导电杆上设置有第二加热模块;检测装置上还设置有加热端口,第一加热模块和第二加热模块通过加热线与加热端口连接;待测绕组两端分别通过第一铜排连接线、第二铜排连接线与第一导电杆和第二导电杆连接。本发明取得的有益效果是:通过在绕组两端同时加热,且保持加热温度相同,规避了热电势测量时热电势测量线(线夹)处所产生的热电势误差,在不损坏配电变压器绕组的情况下,准确分辨出绕组材质是铜还是铝。
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