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公开(公告)号:CN102914362A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210385543.0
申请日:2012-10-12
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 本发明涉及电力设备振动信号的测量与分析,尤其是一种变压器绕组及铁芯振动信号的分离方法。其特征在于,包括如下步骤:(1)利用振动测量系统对变压器油箱表面至少两个不同位置处的振动信号进行测量,采集得到包含有绕组以及铁芯振动的至少两组复合振动信号;(2)小波包分解:将各组复合振动信号分别进行5层小波包分解,从而得到至少两组分别为32个频段的信号矩阵;(3)信号选择及重构;(4)信号分离。经过试验证明,采用本发明方法后可以通过测得的油箱表面多个位置处的振动信号,分离得到绕组及铁芯的振动信号,从而可以分别对绕组及铁芯的状况,尤其是故障进行诊断,从而保障了变压器的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN109541406B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201811300411.7
申请日:2018-11-02
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学 , 北京华天机电研究所有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种GIS现场冲击耐压测试的方法。其特点是,包括如下步骤:1)获得被试GIS各个间隔的等值参数,构建GIS分布参数模型;2)根据分布参数模型进行冲击电压在GIS中的分布计算;3)计算GIS各个间隔的冲击电压参数;4)根据参数确定分段个数;5)根据分段个数对GIS进行分段冲击耐压试验。经过试用证明,采用本发明的试验方法,可以通过过电压计算明确被试GIS各个间隔承受过电压的波形参数,从而根据波形参数确定分段个数,保证了试验效率和实现效果。
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公开(公告)号:CN109541406A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811300411.7
申请日:2018-11-02
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学 , 北京华天机电研究所有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1254
摘要: 本发明涉及一种GIS现场冲击耐压测试的方法。其特点是,包括如下步骤:1)获得被试GIS各个间隔的等值参数,构建GIS分布参数模型;2)根据分布参数模型进行冲击电压在GIS中的分布计算;3)计算GIS各个间隔的冲击电压参数;4)根据参数确定分段个数;5)根据分段个数对GIS进行分段冲击耐压试验。经过试用证明,采用本发明的试验方法,可以通过过电压计算明确被试GIS各个间隔承受过电压的波形参数,从而根据波形参数确定分段个数,保证了试验效率和实现效果。
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公开(公告)号:CN109193955A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811177173.5
申请日:2018-10-10
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及一种高压电场感应取能装置。其特点是:包括固定在电力杆塔悬臂梁上的绝缘顶板(1),该绝缘顶板(1)通过连接件与圆环状的金属感应极板(2)连接。本发明装置通过大量的仿真分析对比与试验,在此尺寸下极板重量较小且能获得较大的感应电流,并通过实际实验进行了验证,该极板能够获得相应的感应电流。本发明装置利用高压电力传输线附近的交变电场,根据电磁感应原理,在传输线附近的金属极板上获取感应电流,借助此电流和相应的充电电路,实现对大电容的充电并储存利用。
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公开(公告)号:CN102840918B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201210295589.3
申请日:2012-08-17
申请人: 中国电力科学研究院 , 宁夏电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01J5/10
摘要: 本发明提供了一种输变电设备红外图谱管理及分析方法,包括如下步骤:(1).制订输变电设备红外检测数据格式;(2).按站/线、设备管理红外图谱,建立红外图谱库;(3).在红外图谱画面上测量各个输变电设备在任意区域的温度;(4).根据测量的温度,采用多种红外图谱分析方法联合对输变电设备进行诊断分析;(5).将红外图谱及相应的分析数据上传至PMS生产管理系统。本发明提供的输变电设备红外图谱管理及分析方法,实现了红外图谱的统一监控、统一存储、分级控制和分域管理,而且使不同的红外热像系统生成的数据能够互联互通,满足设备状态监测系统全局化、整体化的发展需求。
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公开(公告)号:CN102932431B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210385542.6
申请日:2012-10-12
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
IPC分类号: H04L29/08 , H04L12/931 , G06F17/30
摘要: 本发明涉及一种基于消息路由的状态监测数据接口配置方法。其特点是,包括:数据交换系统在数据接口平台的接口配置,数据交换系统在数据接口平台的数据交换配置,数据接口平台根据上述接口配置和数据交换配置,通过数据交换引擎进行数据交换。本发明方法是针对输变电设备状态监测应用需要与多个外网系统进行数据交互的问题,抽象了通用的数据交互方案,并基于消息路由实现了与具体业务无关的标准通用接口平台。在该接口平台上,通过对接口属性和消息路由的配置,可以快速的建立输变电设备状态监测数据交换模型,自动关联业务数据,满足各类状态监测数据接入的需要;可以大幅降低接口开发和部署的工作量。
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公开(公告)号:CN102914731B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210400692.X
申请日:2012-10-19
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本发明的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN102968816A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210383156.3
申请日:2012-10-11
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 杭州博凡电力技术有限公司
摘要: 本发明是一种将三维实景漫游技术用于电力设备状态可视化的方法。其特点是,包括如下步骤:(1)、构建三维实景漫游平台;(2)、展示插件内嵌;(3)系统配置;(4)、设备基本台账信息接入。本发明方法利用三维漫游技术构建三维实景漫游平台,并结合Web service通讯方式实现与电力设备状态诊断系统的数据关联和交互,并以直观的图表方式在三维实景漫游场景中展现这些数据,在真正意义上实现了电力设备状态信息360度全方位的可视化应用和体验,拓展了三维实景漫游技术的应用领域和范围的同时,增加了电力设备状态诊断系统可视化应用的实用价值。
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公开(公告)号:CN102914731A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210400692.X
申请日:2012-10-19
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本发明的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN108917934A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810580403.6
申请日:2018-06-07
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01J5/00
摘要: 本发明涉及一种GIS设备外壳温度分布量化分析方法。其特点是,包括如下步骤:(1)对被试GIS设备外壳的温度分布进行测量,得到红外热像图;(2)根据红外热像图计算温度分布,提取距离发热点不同距离、位置的若干个温度值,绘制出等温线;(3)根据等温线绘制距离-温度梯度曲线,并进行归一化处理;(4)计算归一化后距离-温度梯度曲线的等效面积百分比;(5)根据得到的等效面积百分比进行温度分布的量化分析,从而判断热源是来自设备内部还是在设备外壳表面。经过试用证明,采用本发明的方法后,可以通过对红外热像图进行进一步量化分析,提炼特征参数,进而准确判断出热源位置,以提高现场检测精度。
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