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公开(公告)号:CN116260075B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310026349.1
申请日:2023-01-09
Applicant: 国网山东省电力公司滨州供电公司 , 山东理工大学
Abstract: 本发明涉及接地网施工技术领域,具体为一种电力系统非金属接地网机械化敷设装置,该敷设装置包括底架、引导筒、站板和控制台等部件。有益效果为:本发明所设计的机械化敷设装置能够通过第一电机、第二电机和定位摄像头将引导筒引导至所需的工作位置,然后利用冲击筒和锤压装置配合将锥形冲击头打入地下并将连带着的接地极带入地下,随后还能够通过物料泵泵送填料来对所形成的洞进行封闭,从而辅助操作人员完成对接地网的敷设,作业效率高能够节省大量的时间,而且冲击筒能够有效的在作业过程中保护由非金属制成的接地极,降低了施工难度。
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公开(公告)号:CN115930853B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310020672.8
申请日:2023-01-06
Applicant: 国网山东省电力公司滨州供电公司 , 山东理工大学
Abstract: 本发明涉及电力工程接地施工技术领域,具体为一种接地引下线覆膜厚度检测工装,该检测工装包括连接架、第一超声检测装置和手持器等部件,其检测工艺包括线缆固定、自动检测、手动检测和修复处理等步骤。该检测工装能够通过安装在连接架上的第一超声检测装置对线缆进行自动化的覆膜厚度检测,并且还针对线缆的端部是否已经固定来采取两种安装形式,对于在自动化检测过程中无法完全确定是否有问题或者无法通过自动化检测完成的线缆区域还可以采用人工利用第二超声检测装置来进行人工辅助检测和复检,从而有效的完成对线缆覆膜区域的完全检测,并且还能够便捷的完成后续修复过程中的临时检测,从而确保了用于接地引下线的线缆覆膜层合格。
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公开(公告)号:CN116260075A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310026349.1
申请日:2023-01-09
Applicant: 国网山东省电力公司滨州供电公司 , 山东理工大学
Abstract: 本发明涉及接地网施工技术领域,具体为一种电力系统非金属接地网机械化敷设装置,该敷设装置包括底架、引导筒、站板和控制台等部件。有益效果为:本发明所设计的机械化敷设装置能够通过第一电机、第二电机和定位摄像头将引导筒引导至所需的工作位置,然后利用冲击筒和锤压装置配合将锥形冲击头打入地下并将连带着的接地极带入地下,随后还能够通过物料泵泵送填料来对所形成的洞进行封闭,从而辅助操作人员完成对接地网的敷设,作业效率高能够节省大量的时间,而且冲击筒能够有效的在作业过程中保护由非金属制成的接地极,降低了施工难度。
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公开(公告)号:CN115930853A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310020672.8
申请日:2023-01-06
Applicant: 国网山东省电力公司滨州供电公司 , 山东理工大学
Abstract: 本发明涉及电力工程接地施工技术领域,具体为一种接地引下线覆膜厚度检测工装,该检测工装包括连接架、第一超声检测装置和手持器等部件,其检测工艺包括线缆固定、自动检测、手动检测和修复处理等步骤。该检测工装能够通过安装在连接架上的第一超声检测装置对线缆进行自动化的覆膜厚度检测,并且还针对线缆的端部是否已经固定来采取两种安装形式,对于在自动化检测过程中无法完全确定是否有问题或者无法通过自动化检测完成的线缆区域还可以采用人工利用第二超声检测装置来进行人工辅助检测和复检,从而有效的完成对线缆覆膜区域的完全检测,并且还能够便捷的完成后续修复过程中的临时检测,从而确保了用于接地引下线的线缆覆膜层合格。
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公开(公告)号:CN119622848B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510167643.3
申请日:2025-02-17
Applicant: 山东理工大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/23 , G06T17/00 , G06F119/08 , G06F113/04
Abstract: 本发明属于仿真分析技术领域,具体涉及基于箱盖温度的变压器匝间绝缘劣化故障仿真辨识方法,步骤包括构建变压器的原尺寸的三维几何模型,并导入有限元仿真软件中,获得仿真几何模型,建立变压器的“电磁‑流体温度场”耦合模型;基于变压器实体试验,对仿真结果进行比对验证;仿真不同有功损耗水平和不同故障位置下的油箱外壳温度变化,并建立有功损耗、故障位置、油箱外壳温度变化率的样本数据库;确定发生绕组匝间绝缘劣化故障时的有功损耗变化率、油箱外壳温度变化率的阈值;在变压器运行过程中,根据实时测量获取的三相绕组电压和电流,进行绕组匝间绝缘劣化故障位置的推算。本发明可以实现不停电检测,避免故障进一步扩展。
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公开(公告)号:CN118261016B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410674516.8
申请日:2024-05-29
Applicant: 山东理工大学 , 山东七星电气科技发展有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F17/10 , G01R31/12 , G01K1/14 , G01K13/00 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种电缆中间连接导体温度获取方法,属于电力电缆线路安全运行技术领域。包括如下步骤:计算获得采用损耗代替电缆中间连接绝缘层界面处气隙缺陷及电缆中间连接接触电阻的方法;建立绝缘层带有气隙缺陷的电缆中间连接暂态热路模型;建立绝缘层带有气隙缺陷三维仿真模型,计算电缆中间连接导体及所套冷缩管的温度曲线,获得温差曲线;基于热路模型冷缩管的温度曲线,对电缆中间连接划分子域计算电缆中间连接导体温度,获得温差曲线;通过仿真计算与热路模型获取的温差曲线对比分析对所建立的热路模型进行参数修正;建立电缆中间连接温度检测平台,测试电缆中间连接热路模型的准确性。通过这种方法,为监测电缆中间连接的运行状态提供依据。
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公开(公告)号:CN118228669B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410641711.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 山东理工大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于有限元分析技术领域,具体涉及油浸式配电变压器绕组匝间绝缘劣化的温度场分析方法,步骤包括利用有限元仿真软件建立油浸式配电变压器绕组匝间绝缘劣化多物理场分析的几何模型;将几何模型设置为非计算模型;在电磁场分析模块中设置高压绕组和低压绕组的匝数;实现“电磁场‑电路”耦合;划分电磁场网格,设置求解器参数;在流体温度场分析模块中,对变压器各部件划分流体场计算网格;在流体温度场分析模块中,进行稳态场计算;将耦合计算得到的电磁损耗施加到流体温度场仿真模型中,设置瞬态求解器参数,进行瞬态场计算;对求解结果进行后处理。本发明有助于及早发现潜在的故障问题,从而提高电力变压器的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN118228669A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410641711.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 山东理工大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于有限元分析技术领域,具体涉及油浸式配电变压器绕组匝间绝缘劣化的温度场分析方法,步骤包括利用有限元仿真软件建立油浸式配电变压器绕组匝间绝缘劣化多物理场分析的几何模型;将几何模型设置为非计算模型;在电磁场分析模块中设置高压绕组和低压绕组的匝数;实现“电磁场‑电路”耦合;划分电磁场网格,设置求解器参数;在流体温度场分析模块中,对变压器各部件划分流体场计算网格;在流体温度场分析模块中,进行稳态场计算;将耦合计算得到的电磁损耗施加到流体温度场仿真模型中,设置瞬态求解器参数,进行瞬态场计算;对求解结果进行后处理。本发明有助于及早发现潜在的故障问题,从而提高电力变压器的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN116047355B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202211739978.0
申请日:2022-12-28
Applicant: 山东理工大学
IPC: G01R31/52
Abstract: 基于高压侧电流信号的接地变压器运行工况在线检测方法,属于配电设备安全运行领域。通过电流监测系统获得接地变压器高压侧各相电流信号;计算接地变压器高压侧各相电流有效值以及相位差;判断接地变压器高压侧各相电流有效值是否=0;接地变压器退出运行;判断接地变压器高压侧各相电流有效值是否≤额定站用电流I1;判断接地变压器三相电流相位差是否为120°;接地变压器仅带低压侧负载运行;判断接地变压器三相电流相位差是否为0°;接地变压器的低压负载与消弧线圈同时投入运行;接地变压器运行状态异常。本发明在线检测方法能够实时准确的判断接地变的运行状态,有利于接地变压器自身故障的精确检测。
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公开(公告)号:CN112731211B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110165470.3
申请日:2021-02-06
Applicant: 山东理工大学
Abstract: 一种接地变压器低压绕组匝间短路故障及相别辨识方法,属于变压器安全运行技术设备领域。步骤a,获取电流信号;步骤b,计算电流信号有效值和零序电流;步骤c,判断高压绕组电流值是否增大;步骤d,判断高压侧是否存在零序电流;步骤e,系统发生接地故障;步骤f、h、j,判断是否满足故障判定条件;步骤g,a相绕组发生匝间短路故障;步骤i,b相绕组发生匝间短路故障;步骤k,c相绕组发生匝间短路故障;步骤l,接地变压器继续运行正常;步骤m,发出跳闸指令。通过本接地变压器低压绕组匝间短路故障及相别辨识方法,在接地变压器低压绕组发生单匝匝间短路故障时进行准确监测,有效防止了接地变压器的烧毁,并提高了运维效率。
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