一种长电缆耐压试验线芯电压解析计算方法

    公开(公告)号:CN110046322B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN201910259942.4

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种长电缆耐压试验线芯电压解析计算方法,基于计及电缆护层的等效电路模型,列出基尔霍夫方程组,通过对基尔霍夫方程组进行拉普拉斯变换,建立单相电缆传输模型,通过将电缆耐压试验边界条件代入单相电缆传输模型,获取计算电缆线芯对地电压的公式,通过代入电缆材料参数和结构参数,获取电缆线芯的对地电压;本发明的方法简单,无需通过现场测量即可获得电缆线芯的对地电压,有效规避耐压试验中出现线芯对地电压过高导致电缆绝缘层击穿的潜在危险,为对电缆耐压试验方案设计人员提供了技术指导。

    一种基于温度特性的电缆护层故障定位方法

    公开(公告)号:CN111123041A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010012613.2

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种基于温度特性的电缆护层故障定位方法,包括:采用基于有限元的电磁热耦合法,针对不同接地方式与运行工况下电缆,计算与分析不同常见护层故障下电缆温升情况,根据电缆护层故障后温升情况,进行电缆护层故障判断:当电缆温度异常时,对比同一位置处三相电缆温度变化,选取温升最大的电缆相,沿该相电缆轴向测量外表皮温度,从始端开始测量,若温度出现不断升高或降低,之后趋于稳定,即可判定为护层接地故障,并且故障点位于出现温升处或温度趋于稳定处。本发明根据电缆前后温差情况进行故障定位,尽快检修处理,进而减少后续事故的发生。

    基于Adam优化的神经网络的电力变压器顶层油温的预测方法

    公开(公告)号:CN109190314A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811276258.9

    申请日:2018-10-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了基于Adam优化的神经网络的变压器顶层油温预测方法,包括以下过程:S1,确定变压器的监测量,获取各监测量的历史数据组成各监测量序列;S2,基于各监测量序列分析顶层油温和其他监测量的相关性,选取相关性大的监测量序列作为训练数据集;S3,构建神经网络模型,以与顶层油温相关性大的监测量作为输入量,顶层油温作为输出量,基于训练数据集利用Adam算法训练神经网络模型;S4,获取待预测时刻的监测量构成预测数据集,将预测数据集输入神经网络模型得到顶层油温的预测值。本发明方法可准确预测变压器的顶层油温。

    一种220kV海底电缆GIS终端耐压辅助设备

    公开(公告)号:CN108918921A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810884682.5

    申请日:2018-08-06

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种220kV海底电缆GIS终端耐压辅助设备,其特征在于:包括:SF6电缆仓(1),所述SF6电缆仓(1)具有相互连通的第一收容部和第二收容部,所述第一收容部的端部具有下法兰(7),所述第一收容部收容220V长型或短型两种结构的GIS终端(11)并通过所述下法兰(7)与所述GIS终端(11)的卡环(8)匹配相连,所述第二收容部收容母线(4),其端部与出线套管(12)的下法兰(9)匹配连接;所述GIS终端(11)与所述母线(4)连接。本发明具有的有益效果:结构简单、尺寸合理、携带与使用方便,具有较高的安全性和可靠性。

    一种220kV海底电缆GIS终端耐压辅助设备

    公开(公告)号:CN108918921B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201810884682.5

    申请日:2018-08-06

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种220kV海底电缆GIS终端耐压辅助设备,其特征在于:包括:SF6电缆仓(1),所述SF6电缆仓(1)具有相互连通的第一收容部和第二收容部,所述第一收容部的端部具有下法兰(7),所述第一收容部收容220V长型或短型两种结构的GIS终端(11)并通过所述下法兰(7)与所述GIS终端(11)的卡环(8)匹配相连,所述第二收容部收容母线(4),其端部与出线套管(12)的下法兰(9)匹配连接;所述GIS终端(11)与所述母线(4)连接。本发明具有的有益效果:结构简单、尺寸合理、携带与使用方便,具有较高的安全性和可靠性。

    基于相模变换的电缆参数确定方法

    公开(公告)号:CN110456133A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910794365.9

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于相模变换的电缆参数确定方法,包括:S10,获取电缆所在回路的电压相域方程和电流相域方程;S20,将所述电压相域方程转换为电压模域方程,将所述电流相域方程转换为电流模域方程;S30,根据所述电压模域方程获取所述电缆的电压计算公式,根据所述电流模域方程获取所述电缆的电流计算公式;S40,根据所述电压计算公式计算所述电缆各处的模域电压,根据所述电流计算公式计算所述电缆各处的模域电流。采用本方法可以对电缆各处的模域电压、模域电流等电缆参数进行快速确定,所确定的电缆参数准确性高。

    一种长电缆耐压试验设备参数优选方法

    公开(公告)号:CN108445357A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810224716.8

    申请日:2018-03-19

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种长电缆耐压试验设备参数优选方法,首先利用并联补偿串联谐振的接线方式得到谐振频率和品质因数的计算公式;建立数学优化模型,以电抗器组合数量最少为目标函数,以串联电抗器数量和并联补偿电抗器数量为变量,约束条件包括谐振频率、试验电压等;在约束条件的品质因数区间中选出电抗器最少的组合方式作为最佳电抗器组合接线方案,同时得到对应的品质因数、谐振频率、电抗器电流、变压器高压侧电流和变压器高压侧输出电压。本发明实现兼具试验成本和品质因数的最佳试验效果,为长电缆耐压试验提供了一种新的设备参数优选方法,提高了方案选择效率。

    基于相模变换的电缆参数确定方法

    公开(公告)号:CN110456133B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910794365.9

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于相模变换的电缆参数确定方法,包括:S10,获取电缆所在回路的电压相域方程和电流相域方程;S20,将所述电压相域方程转换为电压模域方程,将所述电流相域方程转换为电流模域方程;S30,根据所述电压模域方程获取所述电缆的电压计算公式,根据所述电流模域方程获取所述电缆的电流计算公式;S40,根据所述电压计算公式计算所述电缆各处的模域电压,根据所述电流计算公式计算所述电缆各处的模域电流。采用本方法可以对电缆各处的模域电压、模域电流等电缆参数进行快速确定,所确定的电缆参数准确性高。

    一种基于温度特性的电缆护层故障定位方法

    公开(公告)号:CN111123041B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010012613.2

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种基于温度特性的电缆护层故障定位方法,包括:采用基于有限元的电磁热耦合法,针对不同接地方式与运行工况下电缆,计算与分析不同常见护层故障下电缆温升情况,根据电缆护层故障后温升情况,进行电缆护层故障判断:当电缆温度异常时,对比同一位置处三相电缆温度变化,选取温升最大的电缆相,沿该相电缆轴向测量外表皮温度,从始端开始测量,若温度出现不断升高或降低,之后趋于稳定,即可判定为护层接地故障,并且故障点位于出现温升处或温度趋于稳定处。本发明根据电缆前后温差情况进行故障定位,尽快检修处理,进而减少后续事故的发生。

    基于φ-OTDR原理的电缆局部放电分布式在线监测与定位方法

    公开(公告)号:CN110736901A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910952311.0

    申请日:2019-10-09

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于原理的电缆局部放电分布式在线监测与定位方法,包括如下步骤:建立电缆局部放电超声波产生模型,计算局放点超声波的强度;建立超声波在电缆内部的传导模型,计算光纤安装位置的超声波声压强度;建立超声波声压与光纤应变量的关系模型,计算电缆局部放电发生后,超声波作用下传感光纤应变的变化量;计算电缆局部放电后,光纤内后向瑞利散射光的光强;判断与定位电缆的局部放电。本发明不但能够实现电缆局部放电的分布式监测与定位,及时报告电缆的异常放电,而且抗干扰能力强,所需的设备少,成本低,本监测方法对电缆的安全运行具有重要的意义。

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