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公开(公告)号:CN106094930A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610729762.4
申请日:2016-08-26
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种变压器冷却器的智能控制方法,该方法首先得到变压器绕组的实时温度T;再设定变压器运行的恒定温度值;控制单元依据实时温度T和温度变化率DT/Dt决定冷却器控制策略,根据该策略输出控制信号给变压器冷却器。本发明能及时有效的控制变压器冷却器工作,从而降低变压器的温度,确保了变压器不被损坏,提高其使用寿命;能对冷却器的冷却器组进行投切操作,避免了冷却器组的频繁投切,避免了开关故障的发生,确保了整个冷却器的稳定运行,也使得变压器更稳定的运行。
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公开(公告)号:CN105588815B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610130182.3
申请日:2016-03-08
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了种基于微气流的红外气体探测器,包括第控温室、微晶玻璃气室、毛细玻璃管、第二控温室、盘旋毛细玻璃管、精密流量探测器、信号处理单元和单向阀,微晶玻璃气室设置于第控温室上,盘旋毛细玻璃管设置于第二控温室上,微晶玻璃气室的端通过毛细玻璃管与盘旋毛细玻璃管的端连接,盘旋毛细玻璃管的另端与精密流量探测器的输入端连接,精密流量探测器的输出端与信号处理单元连接,同时还通过单向阀与微晶玻璃气室的另端连接;第控温室用于控制整个微晶玻璃气室初始温度为Ta,第二控温室用于控制整个盘旋毛细玻璃管初始温度为Tb,且Ta>Tb。本发明采用微气流检测,避免受温度湿度影响,将红外检测技术提高个数量级。
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公开(公告)号:CN105319529B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510891477.8
申请日:2015-12-04
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种电能表误差校验系统及校验方法,系统包括继电器切换板、AD采样模块、6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块、第一处理器、第二处理器、双口RAM和显示终端模块,其中,多路电压电流信号接入继电器切换板,继电器切换板与AD采样模块的输入端连接,AD采样模块的输出端通过数据总线与第一处理器连接,6.4K外中断触发脉冲采集模块、脉冲捕捉模块均接入第一处理器,同时第一处理器通过数据总线经双口RAM与第二处理器连接,第二处理器与显示终端模块及继电器切换板连接。本发明能够同时针对多台0.2级关口电能表进行误差校验,且能够记录待检电能表的向量图和原始波形,工作效率高、场地利用率高,校验系统的精度可达0.05级。
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公开(公告)号:CN106989267A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710207184.2
申请日:2017-03-31
Applicant: 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
CPC classification number: F17C3/00 , F17C13/002 , F17C13/025 , F17C2227/04 , F17C2260/044
Abstract: 本发明公开了一种SF6现场检测仪尾气回收装置,一级缓存气室连接SF6现场检测仪的尾气排放口,一级缓存气室连接比例调节阀,比例调节阀连接隔膜加压泵的气体输入端,隔膜加压泵的气体输出端连接二级缓存气室,二级缓存气室连接球阀,球阀连接空气瓶的气体接口,一级缓存气室上设置差压传感器,二级缓存气室上设置压力传感器,差压传感器和压力传感器的信号输出端通过AD采样器连接MCU的信号输入端,MCU的比例调节阀控制信号输出端连接比例调节阀的控制信号输入端,MCU的隔膜加压泵控制信号输出端连接隔膜加压泵的控制端。该装置能改善SF6现场检测仪周围的空气质量。
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公开(公告)号:CN104596931B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510075178.7
申请日:2015-02-12
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种多通道六氟化硫绝缘电气设备在线监测装置及方法,通过设置共用的SF6纯度检测室、共用回气通道、三个独立的SO2检测室等部件实现了SF6绝缘电气设备分解产物的在线检测,保证了检测准确度,避免了不同设备间的混气,提高了系统的可靠行,降低了成本,提高了系统的复用性,采用了循环气路设计方式,将检测完后的样气送回到SF6绝缘电气设备本体中,减少了气体的损耗和对大气的污染。另外,通过在取样检测气路中配置的压力传感器,能够根据压力值的变化,实现本发明取样检测气路中电磁阀状态的自诊断,提高了本发明的可靠性。
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公开(公告)号:CN118549818A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410567408.0
申请日:2024-05-09
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/392 , G01N33/00 , G01K13/00 , G01K13/02 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种储能电源装置状态监测方法、系统及计算机程序产品,包括监测储能电源装置中的储能电源箱内易燃气体浓度、环境温度和储能电源温度,并上报至智能储能电源管理系统;并根据智能储能电源管理系统下发的控制命令控制储能电源箱内易燃气体浓度、储能电源箱的环境温度和储能电源温度处于正常范围内;根据所述储能电源箱内环境温度、储能电源温度和充放电过程中储能电源的电压及电流数据,对储能电源进行自检;监测储能电源充放电过程中储能电源的故障,并上报和存储至智能储能电源管理系统。本发明通过模块间联动控制实现对储能电源的安全管理;对储能系统各模块运行参数和状态实时监测和分析;保障了储能电源的安全、可靠、高效运行。
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公开(公告)号:CN104931456B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201510333451.1
申请日:2015-06-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司 , 国网电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了六氟化硫绝缘电气设备分解产物检测装置,它包括气路模块、光路模块和控制模块,气路模块包括第一电磁阀、第一流量控制阀、第二流量控制阀和第二电磁阀,光路模块包括激光器、分光器、标准气室、第二光电探测器、光电隔离器、准直器、第一反射镜面、衰荡腔、第二反射镜面和第一光电探测器,控制模块包括信号调制模块、激光器驱动模块、温控模块、信号采集模块和主控制器。本发明能实现六氟化硫绝缘电气设备分解产物硫化氢气体的准确检测,装置采用模块化设计,结构简单,提高了检测装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN112531895A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011392945.4
申请日:2020-12-01
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力设备的现场声压信号检测技术领域,具体为一种在极寒工况下基于矢量声学音频阵列的实时监测系统,包括音频采集模块、高清摄像头、信号调理器、电源管理模块、云服务器以及监控客户端;音频采集模块的信号输出端和高清摄像头的信号输出端均与信号调理器的信号输入端通信连接,信号调理器的信号输出端通过无线网络数据传输模块与云服务器无线连接,监控客户端与云服务器通过互联网连接;且电源管理模块分别和音频采集模块、高清摄像头以及信号调理器电性连接。本发明中提供了一种非接触式的,动态无损的检测系统,能够实时监测电力设备在极寒工况运行过程中出现的故障,相比于人工检测,检测信息更新及时,效率高。
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公开(公告)号:CN108387605A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810426722.1
申请日:2018-05-07
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种基于热导检测全氟异丁腈中纯度含量检测方法,所述检测方法为基于热导检测,通过检测全氟异丁腈的热导系数进行气体检测和微弱信号处理的方法对全氟异丁腈中的气体纯度含量进行检测的方法。本发明基于热导检测全氟异丁腈中纯度含量检测方法具有响应快速、检测精度高、需要气量小、具有对多种气体的热导感应能力以及免维护等优点。
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公开(公告)号:CN104596931A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510075178.7
申请日:2015-02-12
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种多通道六氟化硫绝缘电气设备在线监测装置及方法,通过设置共用的SF6纯度检测室、共用回气通道、三个独立的SO2检测室等部件实现了SF6绝缘电气设备分解产物的在线检测,保证了检测准确度,避免了不同设备间的混气,提高了系统的可靠行,降低了成本,提高了系统的复用性,采用了循环气路设计方式,将检测完后的样气送回到SF6绝缘电气设备本体中,减少了气体的损耗和对大气的污染。另外,通过在取样检测气路中配置的压力传感器,能够根据压力值的变化,实现本发明取样检测气路中电磁阀状态的自诊断,提高了本发明的可靠性。
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