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公开(公告)号:CN109471004A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811158650.3
申请日:2018-09-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1218 , G01R31/1281
Abstract: 本发明公开了一种用于检测GIS内部放电类型和放电量的系统及方法,属于输变电设备技术领域。本发明系统包括:日盲滤光系统、单电子探测器、电流/电压转换电路、特高频传感器、采集卡和处理设备,处理设备接收的电压信号和电磁波脉冲信号,并根据电压信号和特高频电磁波信号对GIS内部进行放电量测量和放电类型识别。本发明能够实现GIS内部放电的单光子探测,探测波段为日盲紫外波段,拥有极高的灵敏度和可靠性。本发明实现了光脉冲信号与特高频电磁波信号的同步采集,并通过处理设备进行光-电脉冲序列计算、光脉冲计数,进而实现放电识别与放电量计算。
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公开(公告)号:CN116961217A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310752506.7
申请日:2023-06-25
Applicant: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于状态监测的电力设备多级协同预警方法及系统,属于电力设备状态评估技术领域。本发明方法,包括:确定所述变电站内单台电力设备的风险值及风险预警等级,并基于所述状态监测数据、风险值及风险预警等级,生成所述变电站内任意单台电力设备的上报信息;获取所述变电站内的全网运行信息及变电站区域内的气象信息,基于所述上报信息,全网运行信息及气象信息,确定所述变电站内的预警信息;基于所述预警信息,生成共享预警信息并将所述共享预警信息下发至所述变电站内的电力设备,以完成对所述变电站内电力设备的多级协同故障预警。本发明提升了变电站设备预警的准确性和宏观性。
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公开(公告)号:CN116702408A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310040989.8
申请日:2023-01-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种面向电力设备状态监测的电流阵列传感系统的设计方法,包括:确定电流阵列传感系统的构成要素以及各个构成要素之间的相互关系;根据各个构成要素之间的相互关系,确定各个构成要素的邻接矩阵,其中所述邻接矩阵为表示各个构成要素间基本二元关系情况的方阵;根据所述邻接矩阵,建立电流阵列传感系统的可达矩阵;在所述可达矩阵的基础上,建立电流阵列传感系统的递接结构模型,其中所述递接结构模型用于反映各个构成要素间的层次地位;根据所述递接结构模型,绘制电流阵列传感系统的多级递阶结构图;根据所述多级递阶结构图,建立电流阵列传感系统的解释结构模型。
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公开(公告)号:CN115932486A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210267278.X
申请日:2022-03-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于GIS设备带电检测的工频参考相位测量方法及系统,属于输变电设备技术领域。本发明方法,包括:确定GIS设备的带电检测位置,并根据所述带电检测位置确定同相内置传感器位置;根据所述带电检测位置以及所述同相内置传感器位置,构建空间电容分压回路;通过所述空间电容分压回路测量幅值线性缩比后的GIS设备的工频电压,并根据所述工频电压确定工频参考相位。本发明克服了目前带电检测仪器通过仪器时钟信号产生的虚拟相位带来的相位偏差,提高了诊断结果的准确性。
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公开(公告)号:CN109520812B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201811542347.3
申请日:2018-12-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N1/38
Abstract: 本发明提供了一种变压器标准微水油样的配制方法,包括:设定变压器标准微水油样中的特征气体及微水含量,确定标准气体的体积和相对湿度;选择两种相对湿度不同的饱和盐溶液,并配制两种饱和盐溶液;将标准气体导入两种饱和盐溶液中,得到标准湿度混合气体;将制得的标准湿度混合气体与空白油样充分融合静置后得到变压器标准微水油样配制成功。本发明提供的变压器标准微水油样的配制方法,易于实现,且精度可控,克服了变压器油自然吸潮时间长,微量水与变压器油直接混合效果差的缺点;也避免了通过温度改变气体湿度进而调节微水浓度所需周期长的问题。
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公开(公告)号:CN114812964A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111161541.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明提供了一种内置式传感器密封性检测装置及方法。该装置包括:基座;测试台,设置在所述基座上;真空泵,其与所述测试台相连通;油泵,其与所述测试台相连通;压力表,其与所述测试台相连接,用于实时检测并显示所述测试台内的压力数值,以获取所述待测传感器的压力数值,进而根据压力数值的变化对待测传感器进行正压和负压密封性检测。本发明通过真空泵抽真空,以使所述测试台内处于负压状态,进而使得所述待测传感器处于负压环境;通过油泵于注油加压,以使所述测试台内处于正压状态,进而使得所述待测传感器处于正压环境,以根据规定时间内记录压力表压力值的变化,检测内置式传感器的密封性,判断被测传感器负压密封性是否合格。
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公开(公告)号:CN111751580A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010442187.6
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于向电力变压器绕组传输高频信号的阻抗匹配夹具,包括:同轴端子,同轴端子的信号端与夹紧机构连接,屏蔽层与结构件连接;挂接机构与接地线相连接,提供连接测试模块的挂接接口;旋转螺杆用于驱动夹紧机构的两个夹片同向或反向移动;绝缘材料填充层,用于断开夹紧机构与同轴端子的屏蔽层的电气连接;夹紧机构的底部与同轴端子的信号端进行电气连接,夹紧机构的底部与旋转螺杆进行机械连接;夹紧机构的上部设置夹片,在旋转螺杆的驱动下将被测变压器套管电极夹紧或松开;阻抗匹配机构设置于夹具内部,阻抗匹配机构的第一端与夹紧机构和同轴端子的信号端相连接,阻抗匹配机构的第二端与地电位相连接。
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公开(公告)号:CN110376495A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910671458.2
申请日:2019-07-24
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 电子科技大学 , 国网北京市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种局部放电检测传感器及其制造方法,局部放电检测传感器包括:第一半环磁芯件;第二半环磁芯件,与所述第一半环磁芯件对应设置,以环绕在待测元件周向方向;所述第一半环磁芯件和/或所述第二半环磁芯件包括至少两个连接在一起的磁芯分块。通过至少两个连接在一起的磁芯分块构成第一半环磁芯件和/或所述第二半环磁芯件,以解决现有技术中用于横截面直径较大待测设备的局部放电检测传感器,其难以生产制造,具有生产使用成本高、难以实现批量生产,甚至无法生产制造的问题。
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公开(公告)号:CN110011416A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910227602.3
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种变电设备在线监测装置可靠性评估方法,包括:获取待评估的监测装置的特征数据集;并对所述特征数据集中的无效数据进行标记;使用各类无效数据的判据对所述特征数据集进行判别,获取所述特征数据集对应的判别值;为每个判别值分配不同的权值,通过对每个判别值相加求和获得所述监测装置的状态值;将所述状态值与容忍度进行比较,完成对所述监测装置的评估。解决了目前变电设备在线监测装置质量良莠不齐导致电力企业无法全面系统掌握装置运行情况的问题。
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公开(公告)号:CN109856299A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811417656.8
申请日:2018-11-26
Applicant: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种变压器在线监测差异化阈值动态设置方法,所述方法包括:依据不同运行环境以及不同运行季节监测到的变压器历史数据进行分类标识;对所述分类标识的历史数据进行预处理,去除所述历史数据中的异常数据;将所述去除异常数据的历史数据采用基于K-means聚类的方法动态计算所述变压器的判别阈值;基于Spark分布式并行计算框架,构建基于所述判别阈值的阈值报警和趋势分析的所述变电设备综合预警模型,从而差异化监测所述变压器的判别阈值。提升了报警准确性的同时大幅缩短了动态阈值计算时间。
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