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公开(公告)号:CN111753449A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010546070.2
申请日:2020-06-16
申请人: 国网山东省电力公司威海供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/00 , G06F119/08
摘要: 本发明的目的在于提供一种获取电力变压器不同工作情况下热点温度的仿真方法,立足于油浸式变压器实际结构,采用有限元和有限体积法结合的方法建立了变压器温升的三维仿真模型,其中考虑了电磁场及油流动等因素对温度的影响,实现对变压器热点温度分布的仿真。该方法包括以下步骤:S1:建立电力变压器的三维物理模型;S2:电力变压器电磁场计算理论分析;S3:电力变压器流体及热场的计算理论分析;S4:基于电磁场和流固热的理论分析,添加对应物理场;S5:根据实际运行情况进行不同工况下的场路耦合连接,进行参数和边界条件的设定;S6:进行多物理场耦合设置;S7:基于有限元法对该模型进行网格剖分,仿真得到不同工况下电力变压器的温度分布及其热点温度位置结果。
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公开(公告)号:CN113552438A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110971554.6
申请日:2021-08-24
申请人: 国网山东省电力公司威海供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N20/10 , G06F119/02 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种变压器负载能力的预测方法,包括步骤:S100、利用有限元仿真软件建立三维变压器模型;S200、输入环境参数X、通过SVM算法对步骤S100中建立的三维电力变压器模型进行计算,并获得热点温度值Y;S500、根据热点温度值Y,判断该变压器在对应环境参数X条件下的带负荷能力。本发明能够对变压器负载能力进行精确预测,同时避免变压器热点温度负载能力造成的影响。
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公开(公告)号:CN113552438B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202110971554.6
申请日:2021-08-24
申请人: 国网山东省电力公司威海供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N20/10 , G06F119/02 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种变压器负载能力的预测方法,包括步骤:S100、利用有限元仿真软件建立三维变压器模型;S200、输入环境参数X、通过SVM算法对步骤S100中建立的三维电力变压器模型进行计算,并获得热点温度值Y;S500、根据热点温度值Y,判断该变压器在对应环境参数X条件下的带负荷能力。本发明能够对变压器负载能力进行精确预测,同时避免变压器热点温度负载能力造成的影响。
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公开(公告)号:CN111709136B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202010546068.5
申请日:2020-06-16
申请人: 国网山东省电力公司威海供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/00 , G01R31/12 , G06F113/08 , G06F119/04 , G06F119/08
摘要: 本发明的目的在于提供一种计算在不同外界环境温度下电力变压器绝缘老化程度的方法,立足于油浸式变压器实际结构,考虑绕组与铁芯间的热传导、绕组与铁芯同变压器油间的对流换热以及油箱与空气间的辐射换热建立变压器的温度场模型,根据环境温度的不同,在环境温度对变压器热点影响的基础上预测变压器寿命,得出不同环境下的变压器相对寿命损失率,从而得出变压器绝缘老化程度。为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:S1:在油浸式变压器的三维物理模型基础上,建立变压器的温升模型;S2:根据环境温度的不同,分析变压器热点变化情况;S3:分析在计算环境温度对变压器热点影响的基础上预测变压器寿命的方法;S4:分析预算使用寿命、相对老化率跟随温度变化的过程,得出在不同环境温度下变压器相对寿命损失率。
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公开(公告)号:CN111709136A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010546068.5
申请日:2020-06-16
申请人: 国网山东省电力公司威海供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/00 , G01R31/12 , G06F113/08 , G06F119/04 , G06F119/08
摘要: 本发明的目的在于提供一种计算在不同外界环境温度下电力变压器绝缘老化程度的方法,立足于油浸式变压器实际结构,考虑绕组与铁芯间的热传导、绕组与铁芯同变压器油间的对流换热以及油箱与空气间的辐射换热建立变压器的温度场模型,根据环境温度的不同,在环境温度对变压器热点影响的基础上预测变压器寿命,得出不同环境下的变压器相对寿命损失率,从而得出变压器绝缘老化程度。为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:S1:在油浸式变压器的三维物理模型基础上,建立变压器的温升模型;S2:根据环境温度的不同,分析变压器热点变化情况;S3:分析在计算环境温度对变压器热点影响的基础上预测变压器寿命的方法;S4:分析预算使用寿命、相对老化率跟随温度变化的过程,得出在不同环境温度下变压器相对寿命损失率。
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公开(公告)号:CN112117142A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011118519.1
申请日:2020-10-19
申请人: 国网山东省电力公司威海供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种变压器油灭弧有载分接开关触头机构快速清洗装置,包括动力执行单元、控制单元、油枪喷头和储油箱,所述动力执行单元用于为变压器油提供动力,使储油箱内的变压器油输送至所述油枪喷头进行喷射,所述控制单元用于控制所述动力执行单元。上述变压器油灭弧有载分接开关触头机构快速清洗装置可以在更短的时间内完成对有载分接开关触头机构的冲洗,并且能够达到清洁标准,降低变压器油损耗。
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公开(公告)号:CN111086951A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911390818.8
申请日:2019-12-30
申请人: 国网山东省电力公司威海供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种变压器有载分接开关起吊装置,包括:底座、支撑杆、吊臂、吊钩和吊钩位置调节机构,底座用于与有载分接开关的法兰盘连接,吊钩位置调节机构包括第一电机、伸缩杆、滑动杆、固定杆、前滑轮、后滑轮和第二电机,第一电机设置在吊臂的尾端,伸缩杆一端与第一电机连接,另一端与滑动杆连接,滑动杆滑动设置在吊臂的前端并与伸缩杆连接,设置有前滑轮,固定杆设置在吊臂的后端,设置有后滑轮;第二电机设置在支撑杆上,通过绳索与吊钩连接,绳索分别支撑在前滑轮和后滑轮上。本发明能够极大的方便室内变压器有载分接开关大修中吊检的工作,减少吊检时间,解决因室内变压器顶部空间狭窄而不方便起吊的问题,进而提高工作效率。
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公开(公告)号:CN118772735A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411010670.1
申请日:2024-07-26
申请人: 国网山东省电力公司威海供电公司
摘要: 本发明涉及涂料技术领域,具体涉及导电防腐涂料。本发明所述的导电防腐涂料,包括以下质量份数的原料:环氧树脂、氧化铁黑、高岭土、镍粉、铜粉、二氧化硅、磷酸锌、石墨烯、分散剂、溶剂、流平剂、防沉剂、环氧固化剂。本发明涂料中添加了石墨烯高性能导电材料,其不仅具有优异的导电性能,还能通过其高比表面积、高长径比,可以有效隔绝腐蚀介质,提高涂料的防腐性能。本发明通过环氧树脂和环氧树脂固化剂能够提供良好的成膜性能,确保涂层与金属基材的紧密结合,从而进一步提高防腐性能,环氧树脂固化剂聚酰胺、腰果酚、芳香胺可以确保涂层在固化过程中形成稳定的交联结构,提高涂层的硬度和耐磨性,从而延长涂层的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105756551A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610215241.7
申请日:2016-04-08
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司威海供电公司
IPC分类号: E06C7/50
CPC分类号: E06C7/50
摘要: 本发明公开了一种圆柱型设备的爬梯固定装置,其特征在于设有相对称的两个弧形抱杆,弧形抱杆的前端设有与弧形抱杆相配合、可沿弧形抱杆滑动的弧形套管,弧形套管的凹形面上设有橡胶摩擦层,弧形套管凸面上设有定位螺孔,弧形抱杆前端部对应地排列有定位孔,定位螺栓与定位螺孔相配合并顶在定位孔内将弧形套管定位在弧形抱杆前端,弧形抱杆后端部设有带定位螺栓的滑套,滑套上设有爬梯立杆定位套筒,弧形抱杆后端经拉力可调节的弹簧相连接,本发明适用不同宽度的爬梯;长度调节装置可以固定于本体的两端,方便调节爬梯固定装置的长度,以达到与设备的最大接触面积。
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公开(公告)号:CN104795208A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510258729.3
申请日:2015-05-20
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司威海供电公司
摘要: 本发明公开了一种滤油机油路转换器,其特征在于滤油机进油管经第一导油管与油桶接管相连通,油桶接管经第二导油管与滤油机出油管相连通,滤油机出油管经第三导油管与变压器接管相连通,变压器接管经第四导油管与滤油机进油管相连通,导油管上分别设有球形阀,第一导油管上还设有绝缘油流量计,使用时,将进油管和出油管与滤油机连接,变压器接管与变压器连接,油桶接管与油桶连接,通过控制球形阀来调整油流方向,将第一和第三球形阀开启,第二和第四球形阀关闭时,实现一种绝缘油流向;当需要转换流向时,将原先开启的阀门关闭,关闭的阀门开启即可,全过程操作简单、工作效率高、不造成绝缘油渗、漏现象。
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