一种基于阻抗谱技术的电缆水树枝故障定位方法

    公开(公告)号:CN113253046B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110401664.9

    申请日:2021-04-14

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及故障定位技术领域,公开了一种基于阻抗谱技术的电缆水树枝故障定位方法,包括基于传输线理论推导电缆分布参数频变效应宽频阻抗计算模型;利用宽频阻抗计算模型计算电缆线路阻抗,并形成电缆宽频阻抗谱;利用算法优化阻抗谱计算值与测量值的差值函数,获得缺陷段特征参数;利用线性共振分析方法分析缺陷段特征参数,以此确定缺陷段电缆特性信息;对缺陷段电缆特性信息通过分析,实现电缆运行状态的诊断,检测出电缆运行状态变化情况,并确定电缆水树枝故障位置。与现有技术相比,本发明通过输线理论推导阻抗计算模型,从阻抗谱数据中提取局部缺陷特征参量,实现电缆老化、破损等缺陷的精确定位与状态评估。

    一种基于阻抗谱技术的电缆水树枝故障定位方法

    公开(公告)号:CN113253046A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110401664.9

    申请日:2021-04-14

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及故障定位技术领域,公开了一种基于阻抗谱技术的电缆水树枝故障定位方法,包括基于传输线理论推导电缆分布参数频变效应宽频阻抗计算模型;利用宽频阻抗计算模型计算电缆线路阻抗,并形成电缆宽频阻抗谱;利用算法优化阻抗谱计算值与测量值的差值函数,获得缺陷段特征参数;利用线性共振分析方法分析缺陷段特征参数,以此确定缺陷段电缆特性信息;对缺陷段电缆特性信息通过分析,实现电缆运行状态的诊断,检测出电缆运行状态变化情况,并确定电缆水树枝故障位置。与现有技术相比,本发明通过输线理论推导阻抗计算模型,从阻抗谱数据中提取局部缺陷特征参量,实现电缆老化、破损等缺陷的精确定位与状态评估。

    一种基于短路电抗的变压器绕组变形智能检测方法

    公开(公告)号:CN110057283A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910180551.3

    申请日:2019-03-11

    IPC分类号: G01B7/16 G01R31/06

    摘要: 本发明公开了一种基于短路电抗的变压器绕组变形智能检测方法,包括如下步骤:步骤一,线路连接;步骤二,数值计算;步骤三,计算短路阻抗;步骤四,对照组检测;步骤五,数据比对;选用合适的测量频率,将测试用的变压器绕组接入低电压和电流,并将功率表、伏特表和安培表分别与电路连接,根据电路关系,从而制得接线示意图;对电路中的电流、电压和电阻等各项分布参数进行测量,并记录,由于电导G10的值远大于内阻R1与内阻R12相加的和值,而总电抗X10的值远大于电抗X1与电抗X12相加的和值,使得计算中可忽略电导G10与总电抗X10;本发明,操作简单,通过测量组的数据与对照组的数据进行比对,从而能够通过明确的判据对变压器绕组的状况进行诊断,大大提高了检测诊断的准确性。

    一种用于电缆水树至处阻抗特性检测设备及其系统

    公开(公告)号:CN115683699A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110841948.X

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G01N1/08 G01N27/04

    摘要: 本发明涉及电缆水树情况检测技术领域,且公开了一种用于电缆水树至处阻抗特性检测设备,包括固定支撑柱,所述伸缩方体的内部固定连接有微型电机,所述微型电机的底端活动连接有内螺纹仓,所述内螺纹仓的顶端固定连接有微型伸缩仓,所述伸缩方体的顶端固定连接有固定电缆体,所述固定电缆体顶端的中部固定连接有半圆伸缩环。该发明通过巨型伸缩仓里面的电磁铁,有利于通过控制电磁铁内部的电流走向,来控制其固定装置的升降和打孔设备的升降作用,通过固定座底端分布有多个固定块,起到了一个摩擦的作用,有利于控制整个设备稳定的一个作用,通过转轴固定体微微弯曲的形态,有利于把伸缩杆张开的角度控制在九十度的范围内。

    一种基于频响分析FRA的变压器绕组变形智能检测方法

    公开(公告)号:CN110006326A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910180545.8

    申请日:2019-03-11

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本发明公开了一种基于频响分析FRA的变压器绕组变形智能检测方法,包括如下步骤:步骤一,设备接线;步骤二,设备调试;步骤三,输入检测信号;步骤四,数据计算分析;步骤五,重复实验;其中在上述的步骤一中,选择待检测的变压器,将被试变压器一端与扫频信号发生器一端连接,将被试变压器另一端和扫频信号发生器另一端与双通道数字记录仪一端连接,将双通道数字记录仪另一端与PC机连接;本发明,利用精确的扫频测量技术,通过扫频信号发生器对被试绕组施加正弦波扫频信号,根据等值网络中的分布参数的变化绘制频率响应曲线,对比变压器测试结果,抗干扰能力强,对变压器绕组变形检测效果好,灵敏度和准确度高。

    一种基于扫频阻抗的变压器绕组变形智能检测方法

    公开(公告)号:CN110006325A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910180544.3

    申请日:2019-03-11

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本发明公开了一种基于扫频阻抗的变压器绕组变形智能检测方法,包括如下步骤:步骤一,准备检测器材及清单列表;步骤二,制定安全措施;步骤三,绕组变形检测;步骤四,结束并关闭电源;本发明,为了保护测试仪,在测量前对试验前应将被试变压器线端对地放电,以防静电或感应电损坏仪器,且放电时间为2小时以上,通过这一步骤,能够有效的防止仪器损坏;本发明,很好地结合了频响法和短路电抗法两种测试方法的特点,且在测试原理上有较大的突破,并具有测试设备简单易携、灵敏度高和判据明确等优势,利用该方法,一次测试便可获得变压器扫频阻抗曲线和短路阻抗值,有效地减小了多次接线所造成的误差。

    基于阻抗谱技术的电缆阻抗特性提取装置

    公开(公告)号:CN214953656U

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202120761026.3

    申请日:2021-04-14

    IPC分类号: G01R1/04

    摘要: 本实用新型涉及电力电缆技术领域,公开了一种基于阻抗谱技术的电缆阻抗特性提取装置,包括测试箱体、恒温箱体以及设置于测试箱体一侧的矢量网络分析仪,恒温箱体内设置有恒温器,测试箱体与恒温器通过吹风管、吸风管连通,恒温箱体一侧开设有排气孔,吹风管内部设置有石灰层,测试箱体内设置有电缆缠绕组件,电缆穿入测试箱体缠绕于电缆缠绕组件上且电缆首端与矢量网络分析仪的提取头连接;矢量网络分析仪上还设置有减振组件。与现有技术相比,本实用新型解决了阻抗特性提取过程中出现的振动问题,提高了阻抗特性提取的准确度,减小了提取的特性阻抗的误差。

    变电站运维车辆智能调度系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118798546A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410843188.X

    申请日:2024-06-27

    发明人: 王德全 吴绍武

    摘要: 本发明涉及车辆智能调度技术领域,具体涉及变电站运维车辆智能调度系统,包括多模态数据集成模块、数据融合分析模块、自适应调度学习模块、智能路径规划模块、任务管理调整模块以及安全监控交互模块;其中:多模态数据集成模块:用于实时采集变电站内外的多种数据;数据融合分析模块:形成运维环境视图;自适应调度学习模块:用于学习和优化车辆调度策略;智能路径规划模块:计算出最佳的运维车辆行驶路线;任务管理调整模块:用于动态生成或调整运维任务。本发明,通过实现智能路径规划和任务管理调整,增强了变电站运维的响应灵活性和安全性,同时提供了高效的用户交互,显著提升了运维效率和操作便利性。

    基于光纤传感器的油浸变压器绕组检测方法与系统

    公开(公告)号:CN117665654B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202311417931.7

    申请日:2023-10-30

    IPC分类号: G01R31/62 G01K11/32 G08B21/18

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感器的油浸变压器绕组检测方法与系统,检测方法包括以下步骤:S100、围绕变压器绕组布设光纤光栅传感器;S200、各光纤光栅传感器检测变压器绕组周围的实时温度;S300、对实时温度进行计算和统计,记录温升急剧变化程度和次数;S400、当温升急剧变化程度达到预设阈值或/和温升急剧变化次数达到预设阈值时,进行报警;在预设单位时间内的温升超过预设第一温度变化阈值时,判定为有温升急剧变化,在预设单位时间内的温升超过预设第二温度变化阈值时,判定为温升急剧变化程度达到预设阈值;本发明进行变压器绕组的温度检测时,光纤光栅传感器不直接埋入变压器绕组中,不会对变压器绕组的结构产生不利影响。