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公开(公告)号:CN117639262A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311632338.4
申请日:2023-12-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 华北电力大学
Abstract: 一种放电保护控制方法及其放电保护控制系统,包括:将荧光光纤布置于变压器箱体的升高座与套管连接区域,以此探测获得放电时的光信号特征量;通过石英光纤将放电时的光信号传输至数据采集箱体的硅光电倍增管;通过光电倍增管将光信号转换为电信号,再利用数据采集卡对变压器箱体内的光信号进行数据信息采集;采集后的数据通过本地显示器进行显示和/或通过光电转换器将电信号转换为光信号,再通过通信光纤将数据传递至远端的监控中心,以实现远端的监控和保护动作的控制。本发明则可以减少放电对变压器的损害,从而避免了后续击穿阶段对变压器的冲击影响,进而降低了变压器爆燃对工作人员的伤害和保护了国家的设备资产。
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公开(公告)号:CN117310413A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311292088.4
申请日:2023-10-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Inventor: 王伟 , 詹振宇 , 董曼玲 , 姚伟 , 郭磊 , 朱华 , 孙芊 , 王震宇 , 杨知非 , 鲁一苇 , 吴西博 , 董大磊 , 关弘路 , 王胜辉 , 陈曦 , 许育帅 , 李仲炜 , 张涵博
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种基于荧光光纤的变压器套管放电监测方法,属于变压器套管放电监测技术领域,利用荧光光纤传感器将套管内光信号转变为电信号,传输给计算机监测系统,通过计算机监测系统监测放电情况;其中,所述荧光光纤传感器包括依次连接荧光光纤、光纤耦合器、石英光纤、准直器和硅光电倍增器;所述硅光电倍增器连接所述计算机监测系统。本发明可探测变压器套管内发生放电时的光信号,通过监测套管内光信号的时空特性,及时发现变压器套管内的放电现象,从而降低故障带来的经济和工作人员损失与风险。
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公开(公告)号:CN116908857A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310853725.4
申请日:2023-07-12
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 南昌航空大学
Abstract: 本发明提供了一种特高压变压器内部绝缘隔板几何位置偏移的检测方法,属于变压器检测技术领域。包括:将检测装置贴合在变压器表面上的第一位置;所述检测装置包括N个沿直线等间距阵列分布的超声波探头;利用所述检测装置进行全聚焦成像,获取一组全聚焦成像数据;将所述检测装置整体平移固定距离至下一位置并进行全聚焦成像,循环执行直至覆盖所有被检区域,获取M组全聚焦成像数据。依据M组全聚焦成像数据获取检测区域的三维成像数据;通过三维成像数据获取变压器绝缘隔板的几何偏移数据。本发明能够获取变压器内部绝缘隔板的三维立体成像,可以从多个角度观察绝缘隔板,能够更全面地了解其形态和位置,有助于发现细微的几何偏移和异常情况。
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公开(公告)号:CN114518470A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210268077.1
申请日:2022-03-17
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 南昌航空大学
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明公开了一种变压器内部绝缘油不均匀流速场声学成像检测方法,利用分布式阵列声学传感器探测变压器不同声学路径上的声信号频率偏移值,并对参量数据进行逆向求解,获得变压器测量截面上不同区域的频率变化值,得出绝缘油流速的差异,通过变压器不同位置上对应的流速值扩展绘制出流速图。本发明的检测方法利用超声波多普勒频率偏移效应,通过多点、多角度扫查,以及以频率偏移为参量的超声层析技术应用,实现变压器内部不均匀流体场流速探测,提出变压器内部不同位置绝缘油油道流速的测量和评估,提升设备精益化运维检修水平。
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公开(公告)号:CN119689249A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411844571.3
申请日:2024-12-13
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种无刷双馈电机动态偏心故障的非侵入式检测方法及系统,方法包括:根据无刷双馈电机的基本电磁关系,当转子动态偏心出现时,计算电机连接变频器的控制绕组故障特征频率;利用FFT分解方法对电机电流进行检测,若出现故障特征频率信号,则记录电机运行某时间段内与控制绕组直接连接的变流器中随时间变化的电流信号X(t);对电流信号X(t)进行动态信号分解,得到电流信号的自然模式函数;将电流信号的自然模式函数进行拟合,并与非偏心工作状态下的曲线进行比较,若拟合曲线相较于非偏心工作状态下的曲线存在偏移,则判断发生了动态偏心故障。本发明在不添加额外传感器的前提下对故障进行检测,大幅提升了系统可靠性。
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公开(公告)号:CN119197400A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411440550.5
申请日:2024-10-16
Applicant: 南昌航空大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G01B17/00
Abstract: 本申请公开了一种变压器内部绝缘隔板位置检测方法及系统,涉及变压器检测领域,该方法包括确定超声检测装置;所述超声检测装置包括:机械臂、固定支架以及超声探头;利用超声检测装置对变压器外壳曲面进行扫描,获取超声信号;根据超声信号在变压器外壳到绝缘隔板位置之间不同介质的传播时间和传播速度对超声信号进行声速补偿;根据声速补偿后的数据进行三维成像坐标转换;三维成像坐标转换为由笛卡尔坐标系转换为圆柱坐标系;根据三维成像坐标转换后的数据生成三维图像;根据生成的三维图像确定绝缘隔板的位置。本申请能够实现精确、非侵入式探测超高压变压器内部绝缘隔板几何位置,提高绝缘隔板位置检测的效率和精度。
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公开(公告)号:CN114518470B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210268077.1
申请日:2022-03-17
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 南昌航空大学
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明公开了一种变压器内部绝缘油不均匀流速场声学成像检测方法,利用分布式阵列声学传感器探测变压器不同声学路径上的声信号频率偏移值,并对参量数据进行逆向求解,获得变压器测量截面上不同区域的频率变化值,得出绝缘油流速的差异,通过变压器不同位置上对应的流速值扩展绘制出流速图。本发明的检测方法利用超声波多普勒频率偏移效应,通过多点、多角度扫查,以及以频率偏移为参量的超声层析技术应用,实现变压器内部不均匀流体场流速探测,提出变压器内部不同位置绝缘油油道流速的测量和评估,提升设备精益化运维检修水平。
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公开(公告)号:CN119090072A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411185769.5
申请日:2024-08-27
Applicant: 国家电网有限公司华北分部 , 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q30/0283 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,具体涉及一种促进新能源消纳的充电设施分时电价峰谷优化方法,包括以下步骤:S1,计算到户价格单位数:基于上网电价的形成特性,统筹峰谷电价浮动比例、输配电价、上网环节线损、系统运行费用以及代征代缴基金,折算到户价格单位数;S2,计算充电负荷价格响应系数:计算充电负荷价格响应系数;S3,计算充电负荷调整量目标曲线:测算消除弃风弃光所需的充电负荷调整目标;S4,形成分时电价峰谷价格浮动系数及峰谷优化设置方案:得到分时电价峰谷价格浮动系数及峰谷优化设置方案。本发明,避免高峰时段的电力负载过大,从而实现新能源与电动汽车的高效协同。
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公开(公告)号:CN117180980A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311097386.8
申请日:2023-08-29
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提出了一种高效截留硫酸铵、硝酸铵同时吸附去除汞离子的复合纳滤膜及其制备方法,属于工业尾气净化废水净化处理与资源化技术领域。本发明将纳米纤维素胶体与羧基化碳纳米管‑十二烷基硫酸钠胶体加入MXene少层分散液中得到混合分散液,将所述混合分散液真空过滤至纳滤膜表面,室温下静置干燥得到复合纳滤膜。本发明制备得到的复合纳滤膜可以高效富集硫酸铵、硝酸铵的同时,完成浓缩浆液中Hg(Ⅱ)的吸附去除,并将硫酸铵、硝酸铵蒸发结晶生成氮肥,经济高效实现硫酸铵、硝酸铵的资源化利用,实现绿色经济可持续发展。另外,本发明制备方法涉及的工艺简单,且无毒、环境友好,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN113713628B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110968705.2
申请日:2021-08-23
Applicant: 保定源汉升新材料科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明属于废水净化技术领域,更具体的,是一种复合薄膜在吸附废水中Hg2+的应用,复合薄膜的合成方法包括:将多壁碳纳米管和聚乙二醇加入到N‑甲基吡咯烷酮中,超声搅拌、水热,加入聚偏氟乙烯粉末搅拌获得复合底膜;将Ti3AlC2粉末HF溶液超声搅拌、离心收集,直到上清液的pH值达到中性为止;将FeCl3溶液分散在上清液中,超声分散、热浴、真空抽滤、洗涤、干燥获得MXene@Fe2O3杂合纳米粉末;粉末加入去离子水超声分散,真空抽滤到复合底膜上形成活性层;纳米纤维素加入去离子水超声分散、真空抽滤活性层上方完成该复合薄膜的制备。
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