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公开(公告)号:CN118468679A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410575204.1
申请日:2024-05-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 北京航空航天大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/25 , G06F17/11 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F119/06
摘要: 本发明公开了一种用于真空断路器弧后鞘层恢复过程的求解方法及系统,属于真空断路器弧后等离子体分析技术领域。本发明方法,包括:建立求解表面电场强度和功率密度的求解模型;针对真空断路器,确定所述真空断路器弧后的电流初始值,将所述电流初始值,带入所述剩余等离子体密度径向分布函数,进行求解,确定剩余等离子体密度径向分布;基于所述剩余等离子体密度径向分布,求解二维连续过渡模型,以得到弧后鞘层生长过程曲线;基于所述弧后鞘层生长过程曲线,对所述求解模型进行求解,以对真空断路器弧后鞘层恢复过程进行求解。本发明求解模型较为简单,采用了数值方法求解,降低了计算机资源消耗,提高了弧后过程仿真模拟的运算速度。
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公开(公告)号:CN117783707A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211203951.X
申请日:2022-09-29
申请人: 平高集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种本发明涉及一种GIS/GIL内金属微粒陷阱捕捉效果模拟试验平台,属于电气试验设备技术领域。试验平台包括筒体和导电杆,筒体上设有拔口微粒捕捉器,筒体内具有设置弧形、圆环形或长条形微粒捕捉器的设置空间;筒体内或端部设有风险点单元,风险点单元包括绝缘子、模拟开关结构的第一模拟结构、模拟母线结构的第二模拟结构三种类型中的至少一种,拔口微粒捕捉器和设置空间可分别与同种类型的风险点单元对应,以对比不同类型微粒陷阱的捕捉效果。本发明能满足单一试验条件,研究不同类型微粒陷阱、同一类型微粒陷阱的不同尺寸参数、不同安装位置对金属微粒捕捉效果的影响,为GIS/GIL微粒陷阱结构设计提供可靠的数据指导,提高GIS/GIL的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN109887689B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201910280407.7
申请日:2019-04-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
发明人: 陈松涛 , 李东鑫 , 杨騉 , 赵科 , 吴串国 , 刘巍 , 高山 , 杨景刚 , 马勇 , 丁然 , 李洪涛 , 王静君 , 刘通 , 刘咏飞 , 刘媛 , 李玉杰 , 宋思齐 , 肖焓艳
摘要: 本发明公开了一种特高压均压罩,包括骨架、中心杆以及铝箔,所述骨架包括圆环形上端盖、与所述圆环形上端盖对应置于底部的圆环形下端盖、所述圆环形上端盖和圆环形下端盖通过置于侧面的若干支撑骨固定,所述上端盖、下端盖上分别设置两根连杆,所述连杆相交形成连接部,所述连接部位于上端盖、下端盖中心处设置,所述中心杆两端与所述上端盖和下端盖的连接部配合,所述铝箔置于所述骨架的表面。本发明所述的特高压均压罩重量轻,采用灯笼状的结构运输方便,不需要现场拼装,只需打开就可在现场使用。
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公开(公告)号:CN115656794A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211212795.3
申请日:2022-09-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01R31/12 , G01R1/28
摘要: 本发明公开了基于相位同步的交流叠加冲击电压发生装置,工频高压发生回路,产生符合试验要求的工频高压,输出至试品的工频高压端;冲击电压发生回路,产生符合试验波波形、幅值与极性的冲击电压,输出至试品的工频高压端;工频高压发生回路与冲击电压发生回路之间连接保护球隙;相位控制系统的输入端连接至工频高压发生回路,获得交流侧工频分压信号,输出端连接保护球隙和冲击电压发生回路的点火球隙;将工频分压信号转换为相位可调的倍频方波信号,输出冲击脉冲信号以使得保护球隙和点火球隙同步导通。本发明防止电压源受到其余电压源过电压的干扰;生成的交流叠加冲击电压相位、极性均可调整。
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公开(公告)号:CN113985101A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111290806.5
申请日:2021-11-02
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本申请涉及电压监测技术领域,提供了一种非接触式宽频电压监测系统。该系统包括激光源、接收模块、采集模块、通信模块和分析模块,同轴电缆激光源输出端信号连接TEM小室输入端,采集模块中设置有微型光电式感知设备,感知设备中设置有感知中央处理器,感知中央处理器的输入端信号连接激光源的输出端,且感知中央处理器的输出端线性连接通信模块的输入端,实现基于电磁过程分析的实时预警,从大量运行监测状态数据中获得线路故障前兆的信息,对各种故障时输电线路行波特征差异进行比较分析,有效地识别输电线路故障类型,实现故障定位。
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公开(公告)号:CN113222965A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110588074.1
申请日:2021-05-27
申请人: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 公开了放电通道的三维观测方法,方法中,搭建双目立体成像系统,利用双目成像进行放电通道的三维重建,获取滤波前点云得到放电通道的点坐标,基于点云滤波算法滤除所述的滤波前点云内的噪声数据生成放电通道点云,将所述放电通道点云绘制于三维坐标系内,获得放电通道三维图像;基于所述的放电通道三维图像提取放电通道的物理量,所述物理量包括放电通道实际长度和通道之间的实际角度。
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公开(公告)号:CN113189454A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110359558.9
申请日:2021-04-02
申请人: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于超声信号的碰撞次数归一化的GIS金属微粒识别方法,方法中,采集金属微粒与GIS壳体碰撞产生的超声信号,对不同数量金属微粒碰撞的超声信号进行提取,对不同数量的金属微粒相邻两次碰撞时间间隔以及时间间隔对应的碰撞次数进行统计和归一化处理,其中,对相邻两次碰撞信号间时间间隔进行提取并对时间间隔进行划分,统计相对应的时间间隔内微粒碰撞次数并进行归一化处理,绘制不同数量金属微粒对应的碰撞时间间隔‑碰撞次数归一化谱图,拟合不同数量的金属微粒碰撞时间间隔‑碰撞次数归一化谱图,提取不同数量金属微粒对应的拟合曲线特征参量,建立单/多金属微粒与谱图之间的对应关系以区分单/多金属微粒。
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公开(公告)号:CN112748330A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011544920.1
申请日:2020-12-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种基于分布式集成神经网络的高压断路器操作机构故障诊断方法,包括:获取待诊断的高压断路器分闸线圈电流曲线;从分闸线圈电流曲线上提取分闸线圈电流特征参数;基于分闸线圈电流特征参数,采用预先训练的多个分布式集成神经网络子分类器进行故障分类,获得多个分类结果;将多个分类结果进行集成,得到最终的故障诊断结果。本发明通过构建多个差异化单体神经网络,并对其进行集成,利用投票机制对单体神经网络识别结果集成,从而提高状态识别准确率和可靠性。
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公开(公告)号:CN111896848A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010586740.3
申请日:2020-06-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种用于公里级长度刚性气体绝缘输电线路的内部放电定位方法、系统以及存储介质,该方法包括以下步骤:建立有限元仿真模型;计算内部声源激励下GIL表面声信号;构建全域GIL声波衰减数学模型;给出GIL各结构单元表面的传感器布点位置;建立全域GIL声源定位算法;根据传感器布点位置将传感器布置在GIL相应位置,试验中若发生内部放电,根据全域GIL声源定位算法计算放电源位置。本发明能够实现公里级长度刚性气体绝缘输电线路的内部放电源量化定位检测,而且无需对结构进行任何更改,安全性与可靠性高,满足现场应用的需要,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111856225A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010625716.6
申请日:2020-07-02
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种GIL击穿位置识别装置,包括定位阵列装置和信号采集处理装置,定位阵列装置包括阵列臂,阵列臂的前侧面上设置有声音采集传感器直线阵列,声音采集传感器直线阵列中的所有声音采集传感器均连接信号采集处理装置。同时公开了相应的方法。本发明采用声音采集传感器直线阵列进行多路同步信号采集,直线性排布的阵列结构,使得声音采集传感器在空间位置中也呈线性规律排布,有效提高异响识别的动态响应范围,有效提高了信号采集的抗干扰能力,从而增强了定位精度。
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