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公开(公告)号:CN110887812A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911221654.6
申请日:2019-12-03
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种高压开关设备中的HF气体检测装置,包括TDLAS检测主机、法兰盘检测气室、输入光纤、输出光纤,TDLAS检测主机包括处理器、与处理器相连的激光器和传感器,法兰盘检测气室包括用于与高压开关设备的高压开关气室相连通、以使高压开关气室中的HF气体进入的中空结构;激光器用于在处理器的控制下发射激光,并通过输入光纤将激光传输至中空结构中;传感器用于接收输出光纤从中空结构中传输过来且被HF气体吸收后所剩余的激光;处理器用于基于朗伯比尔定律得到HF气体的浓度。本申请公开的上述技术方案,利用TDLAS技术并借助法兰盘检测气室实现对高压开关设备中的HF气体的在线测量,并提高HF气体的检测精度。
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公开(公告)号:CN110880357A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911148253.2
申请日:2019-11-21
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种基于碳纳米管的SF6分解组分仿真分析方法及可读存储介质,所述方法包括如下步骤:根据六氟化硫气体分解产物和碳纳米管的分子式构建对应的分子结构;选取密度泛函理论DFT函数及对应的基组;根据所选取的DFT函数和基组对所述分子结构进行优化;根据优化之后的分子结构进行吸附仿真。本发明方法通过根据所选取的DFT函数和基组对所述分子结构进行优化;根据优化之后的分子结构进行吸附仿真,实现了在理论上模拟得出碳纳米管对六氟化硫分解组分的气敏特性,为实际实验提供指导。
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公开(公告)号:CN110806395A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911134531.9
申请日:2019-11-19
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 河南省日立信股份有限公司
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本申请公开气体浓度测量方法,包括确定混合气体中待测气体和辅助气体的气体种类;根据气体种类发送波长输出指令至激光器,并根据激光器输出的照射混合气体的激光确定包括待测气体和辅助气体吸收谱线的吸收谱图;接收温度调整指令,并根据温度调整指令调整激光器输出中心波长的波长值,直至辅助气体吸收谱线中吸收峰位于辅助气体吸收峰设定位置;获取修正后待测气体吸收谱线中位于待测气体吸收峰设定位置处的吸收峰的强度值,其中修正后待测气体吸收谱线为辅助气体吸收谱线中吸收峰位于辅助气体吸收峰设定位置时待测气体的吸收谱线;根据强度值,确定待测气体的浓度,以简化测量过程且提高准确性。本申请还提供具有上述优点的装置、设备及系统。
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公开(公告)号:CN110726880A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911017941.5
申请日:2019-10-24
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于频域和时域的电容式套管绝缘系统老化状态评估方法、装置、设备及计算机可读存储介质,包括:分别对干式套管与油浸式套管单独绝缘材料试样、干式及油浸式整体套管模型进行老化处理后,在不同温度下分别对干式套管与油浸式套管单独绝缘材料试样、干式及油浸式整体套管模型进行PDC测量。在不同温度与湿度下对干式套管与油浸式套管单独绝缘材料试样、干式及油浸式整体套管模型进行FDS测量。根据干式套管及油浸式套管单独绝缘材料试样、干式及油浸式整体套管模型的PDC测量结果以及FDS测量结果,有效分析套管绝缘材料老化状态。本发明所提供的方法、装置、设备及计算机可读存储介质,可以有效避免套管事故造成损失。
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公开(公告)号:CN110069804A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910023071.6
申请日:2019-01-10
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明属于电高压气设备运行状况在线监测技术领域,具体涉及一种局部过热性故障物理缺陷检测装置,包括圆柱形外壳;设置在圆柱形外壳内的作为POF物理缺陷的热源的镍钼铝发热丝;选取304不锈钢作为热电极的外壳,同时选用K型热电偶作为测量POF物理缺陷模型与SF6接触面温度的温度传感器;采用将K型热电偶掩埋固定于POF物理缺陷模型不锈钢外壳内表面;本发明可以模拟GIS设备内部触头由于接触不良导致的局部过热性故障,对于研究POF的故障特性,进行POF故障在线监测及保证电力系统安全运行具有深远的意义。
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公开(公告)号:CN109632687A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910080833.6
申请日:2019-01-28
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N21/3504
CPC分类号: G01N21/3504 , G01N2201/127 , G01N2201/1296
摘要: 本申请公开了一种四氟化碳气体浓度检测校正方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:通过双光路检测系统利用双波长红外差分检测法测量出不同温度下的四氟化碳气体浓度值;将测量出的四氟化碳气体浓度值和对应的温度值输入至RBF神经网络进行训练;将对测试样本测量所得的四氟化碳气体浓度值输入至训练好的RBF神经网络进行测试并开展反演计算,得到校正后的四氟化碳气体实际浓度值。本申请利用四氟化碳对红外光谱的吸收特性来检测出四氟化碳气体浓度,不受测试环境的影响,具有良好的灵敏度、可靠性、稳定性、使用寿命长等特点,并且经训练好的RBF神经网络的测试及反演计算,可以对双光路检测系统进行温度校正,获取准确的实际浓度值。
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公开(公告)号:CN109557440A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201910043704.X
申请日:2019-01-17
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司
摘要: 本发明属于气体电气绝缘设备的绝缘状态在线监测与诊断技术领域,具体涉及一种测量不同电极粗糙程度下绝缘气体工频击穿电压的平板电极实验装置及方法,包括高压电极板和低压电极板,所述高压电极板和低压电极板为同样大小的圆形平板电极,直径厚度h=10mm;下方的低压电极板为光滑平板电极,上方高压电极板为电极样品,均通过内螺纹孔与导杆固接,与下方低压电极板固接的导杆接地,所述高压电极板上表面设有缺陷体。本发明能够模拟气体绝缘设备内部电极粗糙程度,用于测试气体绝缘介质绝缘性能对电极表面粗糙度的敏感性。
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公开(公告)号:CN109507115A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811108031.3
申请日:2018-09-21
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N21/17
摘要: 本发明公开了一种红外光声光谱检测方法,它包括:S1:通过调制器调制光源,将调制后的光源照射待测气体,使待测气体由基态跃迁至激发态;S2:处于激发态的气体通过无辐射驰豫现象将吸收的光能量转换为分子的平动动能;S3:对入射光强度进行调制,通过调制产生声信号;S4:通过微音器接收声信号,并转换为与声压成正比的电信号输出至外部分析处理。本发明能够检测出SF6气体分解后产生的SO2、SO2F2,SOF2,SOF4,CF4等气体。
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公开(公告)号:CN109412161A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811554549.X
申请日:2018-12-18
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 万凌云 , 廖庆龙 , 谢刚文 , 张盈 , 宋伟 , 张先树 , 吴高林 , 邓帮飞 , 张海兵 , 姚强 , 肖前波 , 周庆 , 钱基业 , 吴照国 , 岳鑫桂 , 高晋 , 郭思华 , 余娟 , 向明旭 , 杨燕 , 周宁 , 赵宇琪 , 曹云跃 , 宫林 , 彭姝迪 , 王光明 , 向洪 , 孟宪 , 夏磊 , 周小龙 , 李永福 , 陈伟 , 陈仁全
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明公开了一种电力系统概率潮流计算方法,首先获取源荷数据与对应电力系统拓扑结构数据作为潮流样本,并利用SDAE潮流模型对上述潮流样本进行计算得到对应的潮流结果,进而统计分析得到概率潮流计算结果。由于SDAE潮流模型为预先根据目标源荷数据与对应目标电力系统拓扑结构数据进行SDAE模型训练得到的SDAE潮流模型,而SDAE模型凭借深层堆栈结构及编码、解码过程能够有效提取潮流样本中高维非线性特征,进而得到对应的潮流结果,从而可以对概率潮流结果的计算精度、速度与成本进行全面的改善。本申请还提供了一种电力系统概率潮流计算系统,同样可以实现上述技术效果。
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公开(公告)号:CN109407508A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811197527.2
申请日:2018-10-15
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本申请公开了一种六氟化硫气体绝缘组合电器运行状态诊断方法、系统、装置及计算机可读存储介质,包括:利用初始状态分类模型对气体样本进行分析,得到初始状态结果;利用运行状态诊断模型对初始状态结果进一步寻优,得到诊断结果;其中,初始状态分类模型为预先利用ISODATA算法和历史气体样本进行训练得到的,运行状态诊断模型为预先利用混沌蚁群算法和历史初始状态结果进行训练得到的;本申请利用初始状态分类模型对待检测的气体样本进行分析,得到初始状态结果,再利用运行状态诊断模型对初始状态结果进一步寻优,得到最终更为精准的诊断结果,提高了对气体样本的分析准确度,能够得到更为精准的六氟化硫气体绝缘组合电器的运行状态分析结果。
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