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公开(公告)号:CN118777942A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410180284.0
申请日:2024-02-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
摘要: 本申请公开一种饱和电抗器的状态检测方法、装置、设备及存储介质,涉及电器状态检测技术领域,能够实现饱和电抗器的状态检测。具体方案包括:获取饱和电抗器的电器应力曲线,所述电器应力曲线为所述饱和电抗器在不同时间下的电压和电流变化曲线;根据所述电器应力曲线,获取所述饱和电抗器在不同工况下的振动规律;基于所述振动规律,获取当前工况下饱和电抗器的振动声纹信号;对所述振动声纹信号进行特征分析,若所述振动声纹信号中出现异常信号,则确定所述饱和电抗器中的铁心出现松动。
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公开(公告)号:CN118244063A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410276023.9
申请日:2024-03-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及换流阀监测技术领域,公开了一种换流阀设备的监测方法,包括以下步骤:在换流阀设备周围布置传感器阵列;获取传感器阵列采集到的换流阀设备的声源信号;将所述声源信号转化声源数据,并根据所述声源数据进行放电声源定位,得到换流阀设备的放电缺陷位置信息。本发明通过采集换流阀设备的声源信号,该声源信号的波形可作为监测换流阀设备是否放电的标准,通过对该声源信号进行处理可得到换流阀设备的放电缺陷位置信息,并提高了换流阀设备监测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117591802A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311551094.7
申请日:2023-11-17
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
IPC分类号: G06F18/10
摘要: 本申请公开了一种基于小波阈值的换流变压器局部放电信号去噪方法及装置,方法包括:对含噪信号进行小波分解,得到j层小波细节系数和j层小波近似系数;通过设定的阈值和阈值函数对所述j层小波细节系数进行处理,得到处理后的小波细节系数;将所述j层小波近似系数与处理后的小波细节系数进行信号重构,得到去噪后的信号。本申请通过提出的改进小波阈值函数仅通过改变变量参数即可获得更好的去噪效果,并且比传统阈值函数更具弹性,以便更好地实现对原始信号提取。
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公开(公告)号:CN117289052A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311159782.9
申请日:2023-09-08
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司 , 北京智盟信通科技有限公司
摘要: 本申请涉及变电站设备检测技术领域,尤其涉及一种数字化特高压交流变电站主动预警方法和装置,其方法包括获取被测对象的历史状态数据;根据所述历史状态数据的数据类型,建立多个状态评分函数;利用所述状态评分函数确定BP神经网络模型的隐含层节点范围,以及,将所述历史状态数据输入所述BP神经网络模型进行训练,获得主动预警模型;获取当前被测对象的状态数据并输入所述主动预警模型中,主动输出设备预警结果和预警级别。本申请具有将BP神经网络自学习能力的优势和状态评分函数在一定范围内预测精度较高的优势相结合,降低了模型对采样数据样本量的需求,提高模型告警精度,满足数字化特高压交流变电站评估要求的效果。
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公开(公告)号:CN117192351A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311172494.7
申请日:2023-09-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明提供了一种有载分接开关的状态检测方法、装置、电子设备及存储介质,通过获取有载调压变压器的原边电流数据;对所述原边电流数据进行坐标变换处理,获取原边电流直流数据;通过kmeans聚类算法对所述原边电流直流数据进行聚类分析,获取原边直流数据中心值;根据所述原边直流数据中心值,获取有载分接开关的切换时序;根据所述切换时序,对所述有载分接开关的状态进行检测。本发明的采样电流为有载分接开关动作下的实时电流,减少了外部检测设备介入所导致的对电压波形造成的干扰,能够准确的获取有载分接开关状态,同时通过对应状态的时序图,能够直观检测到当前有载调压变压器的分解开关是否存在异常。
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公开(公告)号:CN115510725A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211332998.6
申请日:2022-10-28
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
IPC分类号: G06F30/23 , G01R31/12 , G06F119/08
摘要: 本申请公开了一种换流变压器阀侧套管绝缘状态分析方法及装置,先根据有限元分析软件,建立与阀侧套管对应的几何模型,再基于边界条件,对几何模型进行预处理,获得电场和温度场计算的网格划分,进一步将当前时刻的电流、电压数据输入到对应的电场和温度场内,进行焦耳热计算和介质损耗发热计算的耦合分析,获得当前时刻的温度分布情况,并判断温度分布是否在误差界内,若在误差界内则计算绝缘损伤分布及累计值,再判断绝缘损伤累计值是否越限,若越限则输出温度分布结果。通过从电场和温度场两个场景对绝缘状态进行综合分析,对换流变压器阀侧套管绝缘状态分析的结果更加准确,进而增加了换流变压器阀侧套管在电力系统中应用的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117709061A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311537223.7
申请日:2023-11-17
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及一种宽频域电气激励下饱和电抗器振动仿真检测方法,包括获取目标电抗器的绕组类设备中铁心的硅钢片型号、磁化曲线和磁致伸缩特性曲线和设置结构参数;基于结构参数和所述硅钢片型号,在预设软件中匹配模型的铁心参数、绕组参数、电场参数、磁场参数和固体力学场参数,构建饱和电抗器的多物理场耦合模型;利用磁化曲线和所述磁致伸缩特性曲线对多物理场耦合模型进行振动仿真检测,得到电抗器的振动特性的仿真结果;将仿真结果与预设的阈值进行比较,且当仿真结果满足预设条件时,根据结构参数设计电抗器。本申请具有使设计生产的电抗器的振动特性满足性能要求,降低电抗器的次品率,减少生产损耗成本的效果。
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公开(公告)号:CN117594064A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311572085.6
申请日:2023-11-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
IPC分类号: G10L25/51 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G10L25/18 , G10L25/21 , G10L25/24 , G10L25/30 , G10L19/02 , G01H17/00
摘要: 本公开提供了一种电抗器故障检测方法、装置、电子设备和存储介质。具体实现方案为:计算饱和电抗器的声音采集信号对应的声音频域信号中任一频点的时频分辨率的取值范围;在该取值范围内,计算频点在各个时频分辨率下的S变换矩阵以及S变换矩阵的能量聚集值;在频点在各个时频分辨率下的S变换矩阵中,基于最小的能量聚集值所对应的S变换矩阵,确定目标S变换矩阵;基于声音频域信号中各个频点的目标S变换矩阵,构建声音频域信号对应的声音时频矩阵;从声音时频矩阵中,提取饱和电抗器的声纹特征;采用故障识别模型,对声纹特征进行识别,得到饱和电抗器的故障信息。采用本公开的技术方案,可以提高电抗器故障检测的准确率。
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公开(公告)号:CN117589260A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311548628.0
申请日:2023-11-20
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
发明人: 孙林涛 , 刘江明 , 李文燕 , 刘昌标 , 张翾喆 , 周千寻 , 郦钲源 , 谢斯晗 , 吴承福 , 刘德 , 艾云飞 , 丁凯 , 周杰 , 王志 , 叶可 , 罗晨晨 , 周国伟 , 彭晨光 , 张波 , 杨振中 , 张迎
摘要: 本发明涉及油位测量技术领域,尤其涉及一种基于倾角温漂补偿的变压器压差式电子油位计及测量方法,包括自下而上依次设置的下部法兰、排油管阀门、下部点位压力传感器、倾角检测模块、数据处理模块、温度检测模块、上部点位压力传感器、油位计壳体和上部法兰,数据处理模块用于基于采集到的温度信号和倾斜角度信号,利用三阶贝塞尔曲线非线性拟合方法和预设的倾斜补偿算法对采集到的上下部压力信号进行倾角温漂补偿,得到油位修正值。本发明针对压阻式压力传感器的非线性温漂误差,采用了三阶贝塞尔曲线非线性拟合方法对压力传感器的采样值进行温漂补偿,同时通过倾角对初步的油位计算结果进行二次补偿,提高了油位测量的精准度和可靠性。
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公开(公告)号:CN116577542A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310486315.0
申请日:2023-04-27
申请人: 国网浙江省电力有限公司超高压分公司
摘要: 由上述技术方案可以看出,在进行电压测量时,可以先获取待测设备对应的测量需求参数,所述测量需求参数用于体现所述待测设备对应的电压测量需求,从而可以针对待测设备的实际电压测量需求来有针对性的进行电压测量。根据所述测量需求参数,可以确定罗氏线圈设计参数,然后根据所述罗氏线圈设计参数生成罗氏线圈,由于该罗氏线圈的实际匹配该测量需求参数,因此通过该罗氏线圈能够较为精准的对该待测设备进行电压测量。通过所述罗氏线圈测量所述待测设备对应的电压参数,可以得到较为准确的电压参数,同时由于罗氏线圈的安装无需对待测设备进行调节,因此电压测量较为便捷,在提高电压测量准确度的同时降低了电压测量难度。
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