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公开(公告)号:CN108802085B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810621780.X
申请日:2018-06-15
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 丰满发电厂 , 国家电网公司
IPC: G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种电气支撑设备的状态评估方法,根据实际测量的电气支撑设备的元素种类、各元素氧化还原的能力以及铁锈成分,推出相应的反应式,利用几何建模,在直角坐标系中利用所检测的元素形成封闭的四边形,图形中划分金属区和非金属区,对坐标系的单位进行修正,形成相关反应线,金属线与非金属线的形成,分别与坐标轴围成相应的三角形,引入图形重心,根据重心最终所处位置对设备状态进行评估。
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公开(公告)号:CN108802085A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810621780.X
申请日:2018-06-15
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 丰满发电厂 , 国家电网公司
IPC: G01N23/223
CPC classification number: G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种电气支撑设备的状态评估方法,根据实际测量的电气支撑设备的元素种类、各元素氧化还原的能力以及铁锈成分,推出相应的反应式,利用几何建模,在直角坐标系中利用所检测的元素形成封闭的四边形,图形中划分金属区和非金属区,对坐标系的单位进行修正,形成相关反应线,金属线与非金属线的形成,分别与坐标轴围成相应的三角形,引入图形重心,根据重心最终所处位置对设备状态进行评估。
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公开(公告)号:CN106443316A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610890957.7
申请日:2016-10-12
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 沈阳工业大学
Abstract: 一种电力变压器绕组形变状态多信息检测方法及装置,属于电力设备故障诊断技术领域。方法:通过检测电力变压器频率特性,检测高低压侧电流、电压及相角,检测超声信号,检测振动信号,实现了绕组形变状态的在线检测、故障相别检测、故障位置检测及故障类型检测;有效解决了检测信号单一化,无法有效检测电力变压器绕组运行状况、故障位置及类型的问题。装置,包括电压互感器、电流互感器、超声波探头、振动传感器、信号调理电路、AD转换电路及中央处理器;电压互感器、电流互感器、超声波探头及振动传感器的输出端与信号调理电路的输入端相连,信号调理电路的输出端经AD转换电路与中央处理器的输入端相连,中央处理器的输出端与通信总线相连。
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公开(公告)号:CN106443316B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201610890957.7
申请日:2016-10-12
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 沈阳工业大学
IPC: G01R31/62 , G01R31/52 , G01D21/02 , G01R31/72 , G06F18/2411
Abstract: 一种电力变压器绕组形变状态多信息检测方法及装置,属于电力设备故障诊断技术领域。方法:通过检测电力变压器频率特性,检测高低压侧电流、电压及相角,检测超声信号,检测振动信号,实现了绕组形变状态的在线检测、故障相别检测、故障位置检测及故障类型检测;有效解决了检测信号单一化,无法有效检测电力变压器绕组运行状况、故障位置及类型的问题。装置,包括电压互感器、电流互感器、超声波探头、振动传感器、信号调理电路、AD转换电路及中央处理器;电压互感器、电流互感器、超声波探头及振动传感器的输出端与信号调理电路的输入端相连,信号调理电路的输出端经AD转换电路与中央处理器的输入端相连,中央处理器的输出端与通信总线相连。
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公开(公告)号:CN114374186A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111460254.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 , 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02G15/013 , H02G3/22 , H02J13/00
Abstract: 本发明属于变电、配电设施技术领域,尤其涉及一种基于NB‑IoT网络的智能型电缆孔封堵装置。本发明是在壳体内紧密贴合有紧固组件,在壳体与紧固组件之间连接有供电组件和通信组件,检测组件置于紧固组件内,检测组件与紧固组件之间填充有密封棉,检测组件内连接有穿透传感器,壳体外部连接有支撑柱。该装置具备优良的防火性、耐老化性、耐腐蚀性、耐水性、绝缘和耐电性,一次施工预留足够孔位,后期施工无需拆卸,使施工效率得到显著的提高,避免重复封堵施工及施工缝隙产生封堵移位导致渗漏的问题发生,能够有效降低运维巡视人员的劳动强度。同时,由于采用NB‑IoT网络通信,显著提高了电缆沟各类隐患管控治理水平,减少潜在事故隐患。
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公开(公告)号:CN113011464A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110208048.1
申请日:2021-02-25
Applicant: 沈阳工业大学 , 西交利物浦大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供‑一种基于多维数据评价的变压器运行状态综合预测方法,涉及电气设备状态评估技术领域。本方法通过获取不同运行年限变压器对应的多维历史数据构建训练集,进行RBF核函数训练、MSE参数寻优及预测结果误差判定;根据计算预测得到多维数据的欧式距离以及数据信息熵权重;根据多维数据的预测结果,进行变压器部件状态预测、以及变压器整体运行状态预测;实现对变压器运行状态的全景感知与提前预警。
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公开(公告)号:CN206114822U
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201621118098.1
申请日:2016-10-12
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 沈阳工业大学
Abstract: 一种电力变压器绕组形变状态多信息检测装置,属于电力设备故障诊断技术领域。本实用新型通过检测电力变压器频率特性,检测高低压侧电流、电压及相角,检测超声信号,检测振动信号,实现绕组形变状态的在线检测、故障相别检测、故障位置检测及故障类型检测;有效解决了检测信号单一化,无法有效检测电力变压器绕组运行状况、故障位置及类型的问题。本实用新型包括电压互感器、电流互感器、超声波探头、振动传感器、信号调理电路、AD转换电路及中央处理器;电压互感器、电流互感器、超声波探头及振动传感器的输出端与信号调理电路的输入端相连,信号调理电路的输出端经AD转换电路与中央处理器的输入端相连,中央处理器的输出端与通信总线相连。
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公开(公告)号:CN216794586U
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202123009071.2
申请日:2021-12-02
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 , 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02G15/013 , H02J13/00
Abstract: 本实用新型属于变电、配电设施技术领域,尤其涉及一种用于电力设施的电缆孔封堵装置。本实用新型是在壳体内紧密贴合有紧固组件,在壳体与紧固组件之间连接有供电组件和通信组件,检测组件置于紧固组件内,检测组件与紧固组件之间填充有密封棉,检测组件内连接有穿透传感器,壳体外部连接有支撑柱。该装置具备优良的防火性、耐老化性、耐腐蚀性、耐水性、绝缘和耐电性,一次施工预留足够孔位,后期施工无需拆卸,使施工效率得到显著的提高,避免重复封堵施工及施工缝隙产生封堵移位导致渗漏的问题发生,能够有效降低运维巡视人员的劳动强度。同时,由于采用NB‑IoT网络通信,显著提高了电缆沟各类隐患管控治理水平,减少潜在事故隐患。
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公开(公告)号:CN119650255A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411901984.0
申请日:2024-12-23
Applicant: 沈阳工业大学
Abstract: 本发明提出一种辅助铁芯结构的变压器及其可调微水控制方法,所述变压器铁芯的上铁轭和下铁轭均横向设置有辅助铁芯,每个辅助铁芯上均安装有一组加热绕组,每组加热绕组上均连接有一组独立的驱动单元,一组所述驱动单元包括独立交流电源和可控开关,独立交流电源通过可控开关与一组加热绕组连接,两组驱动单元的可控开关的控制端连接有共同的控制单元,控制单元的输入端连接有检测单元;控制单元根据检测单元检测到的变压器油温和微水含量的数据,设定两组加热绕组的工况,根据变压器油内微水含量和微水位置针对性的对变压器油加热使微水蒸发。
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公开(公告)号:CN115840112A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211462391.X
申请日:2022-11-18
Applicant: 沈阳工业大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 北京瑞盈智拓科技发展有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种气体绝缘设备内部放电检测装置及GIS测试系统,涉及气体绝缘设备技术领域。第一光纤的一端位于封闭腔体的外部,第一光纤的另一端位于封闭腔体的内部并将可见光传输至封闭腔体内。信号输出光纤的一端位于封闭腔体的内部,信号输出光纤的另一端位于封闭腔体的外部与紫外成像设备相连接并将图像数据传输至紫外成像设备,紫外成像设备将图像数据通过收发器远程传输至第一终端设备上。第三光纤将紫外光图像数据结合第四光纤将可见光图像数据传输至第二终端设备上。由于可见光源位于封闭腔体的外部而避免对封闭腔体内造成电场的畸变,不影响设备的实际运行。对紫外光图像进行分析既能够检测绝缘设备是否放电,又能够诊断其放电类型。
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