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公开(公告)号:CN115561202A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211138256.X
申请日:2022-09-19
申请人: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/3577
摘要: 本发明涉及一种绝缘油中甲醇的快速测量方法及装置,属于油纸绝缘评估与诊断技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制备梯度浓度的标准样品;S2:测试太赫兹时域光谱;S3:将太赫兹时域光谱转换为太赫兹频域光谱;S4:对太赫兹频域光谱进行去噪、特征波段提取;S5:通过独立成分分析获得与甲醇相关的独立成分特征量并根据独立成分特征量建立浓度评估标准曲线;S6:测试未知样品的太赫兹频域光谱并获得未知样品的独立成分特征量;S7:依据浓度评估标准曲线计算得到样品浓度。本发明利用不同浓度的油中甲醇在太赫兹特征频段具有的不同独立成分特征量,得出基于太赫兹光谱测量油中微量甲醇含量的工作曲线,实现油中微量甲醇的高精度检测。
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公开(公告)号:CN115452761B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211138247.0
申请日:2022-09-19
申请人: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3563 , G01N21/3586
摘要: 本发明涉及一种绝缘纸纤维素劣化状态的快速测试方法,属于油纸绝缘状态诊断与评估技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制作不同劣化程度的纤维素样品;S2:测试太赫兹频域光谱;S3:基于全局优化的爬山算法并利用高斯分峰函数对频谱进行特征峰分离;S4:测试表征纤维素劣化状态的标准参量;S5:通过分峰结果的特征峰峰面积建立纤维素劣化状态评估曲线。利用纤维素劣化过程的氢键或结晶度的变化在太赫兹频谱的响应作为基础,根据不同劣化纤维素的太赫兹频谱,采用合适的数学模型进行特征提取,建立定量评估纤维素劣化的特征曲线,从而达到基于太赫兹激素对未知纤维素劣化状态的无损评估。
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公开(公告)号:CN115561202B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211138256.X
申请日:2022-09-19
申请人: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/3577
摘要: 本发明涉及一种绝缘油中甲醇的快速测量方法及装置,属于油纸绝缘评估与诊断技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制备梯度浓度的标准样品;S2:测试太赫兹时域光谱;S3:将太赫兹时域光谱转换为太赫兹频域光谱;S4:对太赫兹频域光谱进行去噪、特征波段提取;S5:通过独立成分分析获得与甲醇相关的独立成分特征量并根据独立成分特征量建立浓度评估标准曲线;S6:测试未知样品的太赫兹频域光谱并获得未知样品的独立成分特征量;S7:依据浓度评估标准曲线计算得到样品浓度。本发明利用不同浓度的油中甲醇在太赫兹特征频段具有的不同独立成分特征量,得出基于太赫兹光谱测量油中微量甲醇含量的工作曲线,实现油中微量甲醇的高精度检测。
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公开(公告)号:CN115452761A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211138247.0
申请日:2022-09-19
申请人: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3563 , G01N21/3586
摘要: 本发明涉及一种绝缘纸纤维素劣化状态的快速测试方法,属于油纸绝缘状态诊断与评估技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制作不同劣化程度的纤维素样品;S2:测试太赫兹频域光谱;S3:基于全局优化的爬山算法并利用高斯分峰函数对频谱进行特征峰分离;S4:测试表征纤维素劣化状态的标准参量;S5:通过分峰结果的特征峰峰面积建立纤维素劣化状态评估曲线。利用纤维素劣化过程的氢键或结晶度的变化在太赫兹频谱的响应作为基础,根据不同劣化纤维素的太赫兹频谱,采用合适的数学模型进行特征提取,建立定量评估纤维素劣化的特征曲线,从而达到基于太赫兹激素对未知纤维素劣化状态的无损评估。
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公开(公告)号:CN118278286A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410501722.9
申请日:2024-04-24
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请涉及电抗器理论设计技术领域,具体提供了一种并联电抗器磁分路的结构参数优化方法及系统,所述方法包括:获取并联电抗器三种磁分路结构的结构参数;根据所述结构参数构建神经网络模型;根据自适应权重寻优智能算法对所述结构参数进行计算,生成目标结构参数;将所述目标结构参数输入至神经网络模型生成杂散损耗计算值;计算所述杂散损耗计算值的杂散损耗变化率;根据所述杂散损耗变化率生成最优结构参数。通过将神经网络模型与自适应权重寻优算法相结合,能够获得以并联电抗器杂散损耗为目标下的最优磁分路结构参数,从设计阶段减少并联电抗器的异常发热,保证并联电抗器安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118066126A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410507221.1
申请日:2024-04-25
IPC分类号: F04D15/00
摘要: 本发明属于变压器故障诊断技术领域,涉及一种变压器潜油泵扫膛故障模拟装置及评估方法,包括:连接件,通过轴承设置在叶轮与转子之间的潜油泵轴上;第一波纹管,一端与连接件侧表面密封连接,另一端连接潜油泵外壳内壁,其管壁上设置有第一出油口,第一出油口连接第一阀门,第一阀门连接第一抽油装置;第二波纹管,与第一波纹管关于潜油泵轴对称设置,其内部设置有电机和挡板,挡板通过牵引绳与电机相连;倾斜角度测量模组;运行数据采集模组;上位机;本申请通过控制第一出油口、第一阀门、第一抽油装置的工作状态和电机电压,控制第一波纹管和第二波纹管压缩或伸展,从而模拟潜油泵轴不同倾斜角度下的潜油泵扫膛故障。
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公开(公告)号:CN118010180A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410062635.8
申请日:2024-01-16
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电抗器热点温度预测技术领域,尤其是指一种电抗器热点温度反演检测方法,具体包括:根据电抗器类型,确定光纤测温传感器的支数,并设置光纤布点位置;根据光纤布点位置,在电抗器表面布置多台光纤测温装置,实时获取电抗器外表面温度数据,得出电抗器外表面温度之间的温差;根据电抗器内部传热结构,结合光纤布点的位置,建立分布式参数热路模型;通过改变热路模型中输入电压和电流的大小,进行不同工况下的温升试验,求解热路模型,得到电抗器热点温度。本发明实现了电抗器运行状态检测的实时在线监控,增强了电抗器运行的可靠性;在建立分布式热路模型时,同时考虑了绕组损耗和铁芯损耗,考虑更加全面和细致,提高了热路模型精度。
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公开(公告)号:CN117809074A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311547408.6
申请日:2023-11-20
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/42 , G06V10/82 , G06N3/048 , G06F18/241
摘要: 本发明涉及图像识别分类技术领域,尤其是指一种局部放电特高频信号的分类识别方法、装置及设备。所述方法包括:将已标注的局部放电特高频信号图像输入基于深度残差神经网络构建局部放电特高频信号分类模型,经过多个残差块提取局部放电特高频信号的特征,对模型进行初步训练;根据迁移学习,将经过初步训练的局部放电特高频信号分类模型迁移至大数据集,对模型参数进行微调;利用经过微调的局部放电特高频信号分类模型对未标注的局部放电特高频信号图像进行分类,得到局部放电特高频信号的目标类别。所述深度残差神经网络可以保留模型的梯度,使得模型可以进行连续有效的训练,提高了数据利用效率,提高了局部放电特高频信号的分类精度。
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公开(公告)号:CN117124296B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311316642.8
申请日:2023-10-12
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及特高压充油设备采样用对接装置,其包括:采样箱,包括采样箱体,采样箱体内设置有采样管;对接导向管,套设在采样管外侧;导向口开合机构,设置在采样箱的一侧与对接导向管连接;对接机构,对接机构包括拔插驱动组件、开合驱动组件、对插管驱动组件和对插管,对插管驱动组件用于驱动对插管依次穿过开合驱动组件和基体底板通孔后进入对接导向管内与采样管的自由端对接。本申请的导向口开合机构和对接机构的设计减少了采样管出油口的污染,延长了其使用寿命,同时通过导向口开合机构与对接机构的旋转锁合,实现了对接机构的限位,减少了工作中对接机构的震动和位移,增加了取油采样的稳定性。
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公开(公告)号:CN117637301A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311420519.0
申请日:2023-10-30
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了具有补油功能的变压器内部油位监测装置,涉及变压器油位监测技术领域,包括外壳,外壳侧面设有散热片,外壳内部设有内壳,外壳与内壳之间形成密封的外冷却油腔;外壳上端支撑块上设有油枕,油枕外侧两端分别设有第一泵油机构与第二泵油机构,第二泵油机构一侧还设有回流管,油枕内部设有多层冷却隔板,冷却隔板底端设有沉淀板,油枕下端设有两根输油管与排渣管;本发明通过油枕为变压器输送冷却油,冷却油通过输油管进入内壳,通过第一泵油机构将内壳中热的冷却油抽回油枕,再通过油枕内的冷却隔板进行散热降温,再经回流管输送至外壳与内壳的隔层中通过散热片进一步散热降温,之后再通过第二泵油机构抽回油枕中形成循环。
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