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公开(公告)号:CN111681903B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010372552.0
申请日:2020-05-06
申请人: 许继集团有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种分合闸单轴操作限位结构及开关设备,该分合闸单轴操作限位结构包括机架,机架上装配有分合闸单轴和分合闸指示轴;分合闸指示轴,分合闸指示轴具有与相应断路器或隔离刀的合闸状态对应的合闸位,还具有与相应断路器或隔离刀的分闸状态对应的分闸位;机架上还装配有断路器侧限位摆臂和隔离刀侧限位摆臂;断路器侧限位摆臂和隔离刀侧限位摆臂分别具有各自的合闸摆动极限和分闸摆动极限;断路器侧限位摆臂和隔离刀侧限位摆臂与机架之间均设有弹性复位件,断路器侧限位摆臂与断路器指示轴之间设有断路器侧弹性驱动件;隔离刀侧限位摆臂与隔离刀指示轴之间设有隔离刀侧弹性驱动件。
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公开(公告)号:CN113092961B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110356568.7
申请日:2021-04-01
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种换流变压器局部放电模型操作机构。本发明包括固定框架和安装在固定框架上的电极间距调节装置;所述的固定框架包括可调长度的固定安装杆、绝缘件、绝缘固定杆和安装法兰,所述固定安装杆的一端与绝缘件固定连接,另一端与安装法兰固定连接,所述的安装法兰固定在变压器油箱顶盖上;所述的电极间距调节装置安装在所述的安装法兰上,电极间距调节装置的底端连接一压块,所述压块的底部固接连接杆的上端,该连接杆贯穿所述绝缘件,连接杆的下端连接针板放电模型中的金属尖端电极;所述的绝缘件与针板放电模型的基座采用绝缘固定杆连接。本发明使针板放电模型安装时准确定位,便于在变压器外部调节放电量,能够实现两种不同加压方式。
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公开(公告)号:CN110865324B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201911007811.3
申请日:2019-10-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种线路故障指示器自动整定方法与系统。本发明的整定方法包括:向整定系统录入待整定线路故障指示器的采集单元的设备信息以及测试相关参数;整定系统根据设定参数,设置转发器的频段号和地址;设置完成后,整定系统检测转发器与当前批次的线路故障指示器采集单元的通信是否成功;通信不成功的线路故障指示器被标记,并且不参与后续的步骤;整定系统执行取电测试,检测线路故障指示器的采集单元是否能正常取电;对采集单元进行整定测试;对采集单元进行电流精度测试;测试采集单元的录波功能和录波性能。本发明能够保证线路故障指示器的整定精度,实现测试自动化,提高测试效率。
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公开(公告)号:CN112834878B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110006171.5
申请日:2021-01-05
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变压器局部放电的缺陷类型识别方法及系统,用以解决现有的变压器局部放电类型识别方法,无法保证识别结果准确性的技术问题。本发明的方法包括:计算机设备接收来自测试传感器对待测变压器的局部放电进行测试而得到的局部放电波形;其中,局部放电波形基于计算机设备确定的测试电压及测试时间而得到;计算机设备对局部放电波形进行小波去噪处理,并对小波去噪处理后的局部放电波形进行小波包分解,以确定待测变压器对应的特征向量;计算机设备基于待测变压器对应的特征向量,通过预存的特征向量数据库,确定待测变压器局部放电对应的缺陷类型以及缺陷类型可信度。本发明提高了变压器局部放电的缺陷类型识别的准确率。
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公开(公告)号:CN112557962B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011392029.0
申请日:2020-12-02
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于多维数字故障反演的配电电缆真型试验系统及应用方法,所述系统包括:配电电缆通道模拟系统,用于模拟真实配电电缆敷设方式、运行环境以及故障状况,复现配电电缆在实际运行状况下的工况;配电电缆试验控制系统,用于根据配电电缆通道模拟系统的模拟环境开展各类配电电缆真型试验,在不同实验条件下进行配电电缆故障检测与诊断技术的验证。本发明提出了基于多维数字故障反演的配电电缆真型试验系统;通过对真型电缆试验系统中非正常工况下的电缆运行状态进行模拟复现,开展各类复杂条件下针对配电电缆故障工况和运行性能试验,能够综合评价配电电缆故障检测方法的有效性和准确性。
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公开(公告)号:CN114062867A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111346350.X
申请日:2021-11-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/12 , G01D21/02 , G05B19/042 , G06F9/50 , H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种传感器数据处理模块及变电站分布式监测系统及方法,属于变电站监测技术领域。现有的监测布线方式,导致连接各种状态感知传感器的电缆又多又长,这给安装、施工和调试带来诸多不便。本发明的一种变电站分布式监测系统,设置一种工字型感知单元进行拓扑结构扩展,使得状态感知传感器能够通过一个设有传感器测量转换电路和边缘计算节点的工字型感知单元结构接入变电站设备状态智能监测系统。同时,本发明的工字型感知单元,相邻传感器以及被监测设备设置,形成就近数据处理结构,实现在被监测设备的本地,就能获知被监测设备状态,大大缩短了传感器线缆的长度,有效避免了电磁环境的干扰。
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公开(公告)号:CN113933667A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111312045.9
申请日:2021-11-08
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 青岛科技大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请提供一种模拟运行环境下海底电缆老化试验装置,可以模拟电缆在海底的运行环境,因而可以模拟电缆在海底的老化进程,该装置可以根据试验要求,控制温度、压强和盐度的作用时间,通过测量不同条件下的电气参数,研究不同老化时间作用下海底电缆老化的发展过程,可用于对海底电缆老化初期、中期和末期的电气参数及放电规律进行总结。本申请对海底运行环境下电缆老化特性研究,以及掌握海底电缆运行状态、评价海底电缆材料性能和修复措施设计具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113570603A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202111127121.9
申请日:2021-09-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于CycleGAN的接触网零部件缺陷数据生成方法及系统,属于接触网零部件缺陷图片处理技术领域。目前含有缺陷的接触网零部件图像非常少,远远不能满足模型训练时所需要的正负样本数量。本发明的一种基于CycleGAN的接触网零部件缺陷数据生成方法,构建CycleGAN模型,CycleGAN模型对少量的缺陷图片进行学习,获取缺陷图片的风格特征,然后将这些风格特征赋予正常图像,以形成新的缺陷图像。由于正常图片容易获得,并且数量巨大,因此利用CycleGAN模型可以轻松获得大批量的缺陷图像,方案简单,实用,切实可行;本发明能直接利用正常图片转换成缺陷图片,构思巧妙,打破现有的必须通过缺陷图像生成缺陷图像的技术偏见。
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公开(公告)号:CN113325104A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110602428.3
申请日:2021-05-31
申请人: 武汉大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种适用于气体绝缘电气设备的C4F7N/CO2/O2混合气体最优配比选取方法及平台,包括感应调压器、一次侧与感应调压器输入端连接的变压器,变压器二次侧依次串联保护电阻、电容分压器后形成回路,气室正负极与电容分压器两端连接;变压器最高输出电压100kV,电容分压器分压比1:1000,保护电阻为10kΩ,放电气室容积为29L,气室一侧设有采气口,采气口用于采集实验前后的混合气体,根据C4F7N/CO2/O2混合气体在不同氧气含量下的绝缘和分解特性,确定其应用于中压气体绝缘电气设备的最优配比,提高C4F7N/CO2/O2混合气体绝缘介质的绝缘强度,减少设备内的碳析出,保证设备安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN110031736B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910184852.3
申请日:2019-03-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 詹江杨 , 姚晖 , 张帆 , 何文林 , 李晨 , 孙翔 , 梅冰笑 , 刘浩军 , 邵先军 , 王文浩 , 杨智 , 郑一鸣 , 陈珉 , 孙林涛 , 徐龙 , 陈易浩 , 刘丰文 , 魏泽民
摘要: 本发明公开了一种基于分部介损测试的变压器绝缘缺陷分析方法。介损测试被广泛应用于变压器绝缘状态的分析诊断工作中,但传统的介损测试方法仅对绕组‑铁心/夹件/地的介损进行测试,且因为主变接地的限制通常采用反接法,导致测试准确度较差,且难以对具体位置的缺陷进行有效判断。本发明根据大型电力变压器典型结构,采用降低电压的正接法对变压器绕组‑铁心、绕组‑夹件以及不同绕组之间的介损进行分部测试,并结合各部分绝缘介质之间的电场耦合效应分析,对变压器各部件之间的绝缘缺陷进行准确分析和缺陷定位。本发明提出的变压器绝缘缺陷分析方法具有更高的缺陷检出效率和定位准确度。
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