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公开(公告)号:CN117728436A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311722815.6
申请日:2023-12-14
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种电抗器投切预警方法及装置,所述方法包括:获取电抗器投切时的电流谐波系数;计算电容器容抗与电抗器的感抗的比值作为第一比值;根据电抗器所处电路系统的额定容量和所述电路系统的短路容量,计算电路系统电抗与电容器容抗的比值作为第二比值;对所述第一比值、所述电流谐波系数进行不等式比较,判断电容器电流情况后更新电容器电流放大次数并做出相应预警动作;对所述第一比值与所述第二比值的线性相加和、所护电流谐波系数进行不等式比较,判断电容器电流情况和电抗器电流情况后更新电容器电流放大次数、电抗器电流放大次数,做出相应预警动作。采用本发明,记录电抗器使用过程中受到的每次电流冲击,根据冲击次数控制运维频率。
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公开(公告)号:CN117647712A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311681086.4
申请日:2023-12-08
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种电抗器局放检测和缺陷识别系统,包括:高压变频逆变单元、谐振补偿电容复合网络单元、高频电流传感器采集单元以及上位机;所述高压变频逆变单元,用于为被测电抗器和所述谐振补偿电容复合网络单元提供恒定的电压输出;所述谐振补偿电容复合网络单元,用于根据被测电抗器的电抗值切换对应电容值的电容,以使被测电抗器的谐振频率保持预设的恒定谐振频率;所述高频电流传感器采集单元,用于采集被测电抗器的局放信号;所述上位机,用于根据被测电抗器的局放信号,对被测电抗器进行缺陷识别,判断被测电抗器是否存在缺陷。通过本发明可以对电抗器进行有效的缺陷识别。
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公开(公告)号:CN117491816A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311441295.1
申请日:2023-11-01
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12 , G01R19/00 , G06F18/213 , G06N3/09
摘要: 本发明公开了一种变压器出线部位局部放电识别方法、系统和介质,包括:分别提取变压器出线部位模拟腔体中各局部位置对应的放电原始数据的等效频宽,作为各局部位置的等效频宽;根据各所述第一电流数据和各第二电流数据在不同时刻的信号强度,分别提取各局部位置对应的第一信号长度和第二信号长度;依次将各局部位置的等效频宽、第一信号长度、第二信号长度和各变压器出线部位局部放电类型输入在预设的神经网络进行积累训练,得到第一识别模型;将所述待识别的放电原始数据对应的超声原始数据、第一电流数据和第二电流数据输入所述第一识别模型,得到对应的变压器出线部位局部放电识别结果,以提高变压器出线部位局部放电检测的准确度。
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公开(公告)号:CN117471180A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311649538.0
申请日:2023-12-04
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R27/08 , G01R31/327 , G01R31/69
摘要: 本发明公开了一种时域接触电阻的测量方法、装置、设备及存储介质,方法用于测量气体绝缘组合电器中开关设备的时域接触电阻,涉及接触电阻测量技术领域,方法包括:在开关设备的触头上生成脉冲电流;测量并获取所述触头两端的电压波形及其回路的电流波形;根据所述电压波形和所述电流波形,通过差分算法,计算得到所述电压波形和所述电流波形的时域比值,从而计算得到开关设备的触头时域接触电阻。本发明使用该接触电阻测量方法,能够消除回路电感对于测量的不利影响,能够准确测量开关设备触头在脉冲大电流下的时域接触电阻,有效反映触头的电接触状态,提高气体绝缘组合电器的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN117388556A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311335533.0
申请日:2023-10-16
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明涉及电压测量技术领域,公开了一种光学电压测量装置,包括第一接电机构,一端位于所述屏蔽罩外用于连接高压待测母线,另一端位于所述空腔内形成第一电场;第二接电机构,一端位于所述屏蔽罩外用于连接基准电压源,另一端位于所述空腔内形成第二电场;光源,连接有位于所述第一电场内的第一光学探头,以及位于所述第二电场内的第二光学探头;所述第一光学探头和所述第二光学探头和光电转化与处理装置电连接;升降机构,用于带动所述第一光学探头靠近或远离所述第一电场的中心,以及带动所述第二光学探头靠近或远离所述第二电场的中心。本发明的有益效果:提高电压测量精度,适用于电场强度相差较大不同电力系统中的电压测量,具有通用性。
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公开(公告)号:CN117330994A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311339174.6
申请日:2023-10-16
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于相控阵的变压器绕组检测方法、装置及系统,包括:根据变压器尺寸、变压器绕组位置和相控阵探头内各阵元排布位置,确定相控阵探头测量位置和多个待测点位置,根据测量位置、待测点位置和阵元排布位置,生成对应的激励信号;将激励信号发送至相控阵探头,以使相控阵探头根据接收的激励信号控制各阵元发射第一超声波信号,并接收由第一超声波信号在变压器绕组表面反射形成的第二超声波信号;第一超声波信号发射时,相控阵探头处于测量位置并贴合于变压器的表面;将第二超声波信号进行信号处理获得测量坐标;根据测量坐标与变压器外壳的距离,判断变压器绕组状态。从而在同一时间内对变压器的多个采样点进行快速测量。
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公开(公告)号:CN117202591A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311305454.5
申请日:2023-10-10
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及环境监测系统技术领域,公开了一种电力通信机柜,包括:主柜箱,主柜箱中设置有控制器,控制器包括主机通讯模块;内监测箱,内监测箱安装于主柜箱的底部,内监测箱内设置有内测模组;外监测箱,外监测箱安装于主柜箱的上端面,外监测箱上安装有外测模组;移动监测台,移动监测台转动连接于主柜箱的外侧面上,移动监测台打开后可用于承载巡检无人机;其中,内测模组、外侧模组和巡检无人机均电连接或无线连接于控制器。检测方式多样化,有利于同时对的电力通信机柜内部以及周围环境进行监测,可确切的对内部元器件的作业环境得出较为准确的数据,也适应了数字电网建设对电气量传感器泛在物联部署的需求。
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公开(公告)号:CN116845792A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310807948.7
申请日:2023-07-03
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及架空线缆维修技术领域,公开了一种架空线缆表面破损修复装置,包括箱体、驱进机构、摄像头和修复机构;所述箱体具有容置腔,所述箱体设有穿入孔和穿出孔;所述驱进机构包括弹性组件、定位轮、移动轮和第一驱动组件;所述摄像头连接于所述容置腔的内壁;所述修复机构包括胶带释放组件和第二驱动组件,所述第二驱动组件能够驱动所述胶带释放组件绕所述线缆转动;所述胶带切断机构连接于胶带释放组件;本发明能够将修复胶带自动缠绕至线缆的表面破损区域以完成线缆的修复,无需人工将修复胶带缠绕至线缆的表面破损区域,降低操作人员的劳动强度。
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公开(公告)号:CN116507009A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310472318.9
申请日:2023-04-27
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于大尺寸环氧表面改性的等离子体射流阵列装置,包括机架、槽体、用于装载惰性气体的气瓶、孔网、高压电源以及金属嵌件;槽体和金属嵌件均固定在机架上,槽体呈扁槽状且其槽内形成有用于放置并固定环氧绝缘件的射流气道,槽体的底部和侧部均设有呈阵列布置的射流喷口,射流喷口通过进气管连接气瓶,进气管设置在槽体的侧板内部和底板内部;孔网套接在射流喷口上且连接高压电源,槽体通过导线接地;金属嵌件插接在环氧绝缘件的上方,金属嵌件通过导线接地。本发明还公开了应用于上述装置的使用方法。采用本发明,能够实现大尺寸环氧绝缘件表面进行快速、均匀地改性,提高电荷释放的能力。
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公开(公告)号:CN115561539A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211011585.8
申请日:2022-08-23
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00 , G01N29/02 , G01N29/036 , G01H11/08
摘要: 本发明公开了一种基于振动的变压器状态监测方法、装置及终端设备,通过获取压电材料传输的状态数据,从而能够根据获取到的状态数据反映目标继电器的运行状态,再将状态数据根据振动高度计算公式及所获得目标继电器的液体高度,再根据液体高度球的目标继电器的产气速率,并将产气速率发送给用户端,使得用户端能够根据目标继电器的产气速率判断变压器的状态,从而实现变压器的状态监控。本发明通过压电材料实时获取继电器的状态数据,根据计算获得的液体高度来获取继电器的产气速率,从而实时反应变压器内部的状态,能够提高变压器状态监测的准确性和实时性,进而提高了变压器状态监测的效率。
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