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公开(公告)号:CN108460226B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810233042.8
申请日:2018-03-21
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/00 , H01F27/14 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种变压器油箱内部油流运动情况计算方法,根据短路电流流过绕组所致使的油流发生运动的过程对应的建立了短路电流模型、瞬态漏磁场计算模型、绕组瞬态力学模型和流场模型,通过对上述四个模型进行耦合关联,将短路电流流过绕组引起的瞬态漏磁变化,由瞬态漏磁变化所产生的瞬态电磁力,进而由瞬态电磁力引起的绕组形变振动,最后由绕组的形变振动引起的油流流场变化的过程通过模型转化为具体的数值变换过程,获得变压器油箱内部由于绕组流过故障电流所引起的油流运动情况,解决了目前尚没有一种能够准确的反映在变压器发生故障情况下变压器油箱内部油流运动情况的方法的技术问题。
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公开(公告)号:CN108490322B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810233167.0
申请日:2018-03-21
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种变压器绝缘状态监测系统,包括工况分析单元、电气量分析单元和非电气量分析单元;工况分析单元,用于对获取到的变压器的运行状态信息和故障状态信息进行分析,识别出变压器所处的运行工况以及变压器发生的异常事件;电气量分析单元,用于对获取到的变压器各电气状态量进行分析,判断变压器所经历的暂态工况;非电气量分析单元,用于对获取到的变压器各非电气状态量进行分析,判断变压器是否存在异常;工况分析单元、电气量分析单元和非电气量分析单元分别通过CAN总线和以太网两两互相连接;工况分析单元、电气量分析单元或非电气量分析单元通过CAN总线将变压器的异常事件同步至其他两个分析单元,实现了高可靠的变压器绝缘状态监测。
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公开(公告)号:CN111586837A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010377262.5
申请日:2020-05-07
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请提供了一种移动终端定位方法及移动终端,其中方法包括:通过本地搭载的卫星定位模块获取第一GNSS数据;获取参考站终端的第二GNSS数据;根据第一GNSS数据和第二GNSS数据进行双差载波相位差分运算,得到双差模糊度参数;根据双差模糊度参数对第一GNSS数据进行坐标优化解算,得到移动终端的定位坐标。本申请基于移动终端本身的GNSS数据与参考站终端的GNSS数据进行双差载波相位差分运算,并根据差分运算得到的双差模糊度参数对第一GNSS数据进行坐标优化解算,消除单点卫星定位方式存在干扰因素,从而得到精度更高的定位坐标,在移动终端实现更高精度的定位方法,解决了现有的移动终端定位方式定位误差大的技术问题。
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公开(公告)号:CN107132433B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710205731.3
申请日:2017-03-31
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 沈阳变压器研究院股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种确定变压器绕组累积变形的试验方法,所述方法包括:获取施加至所述变压器绕组上的短路电流的基值;基于所述基值,获取施加至所述变压器第一相绕组上的各组试验短路电流;按照所述各组试验短路电流对应的第一试验次数逐次将相应的试验短路电流施加至所述变压器第一相绕组上,获取每次试验后的第一电抗欧姆值;判断所述第一电抗欧姆值与第二电抗欧姆值是否满足预设的第一条件,若满足,则结束对所述变压器第一相绕组的试验;其中,所述预设的第一试验次数为N,所述N不小于1;所述第二电抗欧姆值为试验前预先测量的所述变压器第一相绕组的短路电抗欧姆值。
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公开(公告)号:CN110763307A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911203109.4
申请日:2019-11-29
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: G01F23/292 , G01L11/00
摘要: 本申请公开了一种油纸绝缘变压器套管用监测器,包括油塞本体、主控模块、压力传感模块、电源、激光探头以及通信模块;油塞本体密封安装于变压器套管的注油口上;主控模块安装于油塞本体上;激光探头与主控模块电连接,且激光探头经注油口伸入变压器套管内;压力传感模块与主控模块电连接,且压力传感模块安装于油塞本体上于与注油口对应位置;通信模块安装于油塞本体上,且与主控模块电连接;电源安装于油塞本体上。能够准确实时的对变压器套管内油位以及压力进行监测。还公开了一种油纸绝缘变压器套管用监测系统,具有上述相同有益效果。
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公开(公告)号:CN108490321A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810233043.2
申请日:2018-03-21
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明实施例公开了一种感应式操作冲击耐压试验装置。本发明中通过操作冲击电压发生器可以想变压器的低压侧的绕组施加操作冲击电压,高压侧的绕组会产生感应式振荡操作波,通过第一分压电容和二分压电容可以组成分压器,为第一示波器提供降压后的变压器低压侧的电压,第三分压电容和第四分压电容可以组成分压器,为第二示波器提供分压后的变压器高压侧的电压,通过第一示波器和第二示波器可以观察到待检测变压器整个实验过程中高压侧和低压侧的电压变化情况,解决了设计一种操作冲击耐压试验装置的技术问题。
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公开(公告)号:CN108268905A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810233332.2
申请日:2018-03-21
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06K9/62
摘要: 本发明公开了一种基于支持向量机的变压器故障诊断方法及系统,包括:对所获取的变压器的历史的特征气体数据集进行标准化预处理,获取经过标准化预处理后的训练数据集;根据所述训练数据集对最小二乘支持向量机LS-SVM进行训练学习,并通过粒子群优化算法PSO对设置的初始的二元组参数进行数据分析以获取目标二元组参数,确定目标二元组参数对应的最小二乘支持向量机LS-SVM故障诊断模型,其中所述二元组参数的格式为:(惩罚因子,高斯径向基核参数);从监测节点获取与待监测的多个变压器中每个变压器内的特征气体数据;利用所述目标二元组参数对应的最小二乘支持向量机LS-SVM故障诊断模型对在线监测的变压器的特征气体数据进行分析,确定变压器的故障类型。
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公开(公告)号:CN106442847A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610989427.8
申请日:2016-11-10
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N30/96 , G01N23/223
CPC分类号: G01N30/96 , G01N23/223
摘要: 本发明属于电网的输变电设计和运行维护技术领域,具体涉及一种测定绝缘子表面污秽成分的方法。本发明所提供的测定绝缘子表面污秽成分的方法,包括:将污秽样品进行回流提取,得到提取液和残留污秽物;将所述提取液采用GC-MS分析测定;将所述残留污秽物进行超声提取,离心得到澄清溶液和难溶物,对澄清溶液采用离子色谱仪进行分析测定,对难溶物进行元素分析和物相分析。上述方法能够系统、全面的分析绝缘子表面污秽种类及其含量,大大地弥补了现有盐密法、灰密法测量的不足,可以更加准确的评价绝缘子表面污秽对外绝缘特性的影响,以满足输变电设施外绝缘设计和运行维护的需要。
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公开(公告)号:CN106202616A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610477125.2
申请日:2016-06-23
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本申请公开了一种变压器短路故障下的运动特性模拟方法及系统,该方法包括:预先构建变压器的网格模型,得到动态网格模型和静态网格模型;确定动态网格模型在短路故障运行仿真过程中所受到的合力;利用合力计算动态网格模型的瞬时速度;控制动态网格模型按照瞬时速度进行相应的运动。本申请预先对变压器进行网格建模,以得到动态网格模型和静态网格模型,然后利用动态网格模型在短路故障运行仿真过程中受到的合力来计算动态网格模型的瞬时速度,进而控制动态网格模型按照上述瞬时速度进行运动。也即,本申请实现了对变压器在出现短路故障后的运动特性进行模拟仿真的目的。
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公开(公告)号:CN105956340A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610451363.6
申请日:2016-06-20
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本申请公开了一种电力变压器的几何模型构建方法及系统,该方法包括:预先对电力变压器中的第一类构件进行结构化网格划分,相应地得到第一组几何模型,以及对电力变压器中的第二类构件进行非结构化网格划分,相应地得到第二组几何模型,并将第一组几何模型和第二组几何模型保存至基础模型库;为用户提供调取指令输入接口,获取用户在对待建模电力变压器进行几何建模过程中通过调取指令输入接口输入的模型调取指令;利用模型调取指令,从基础模型库中调取相应的几何模型;根据调取出的几何模型,构建与待建模电力变压器对应的变压器模型。本申请实现了高效快速地构建电力变压器的几何模型的目的。
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