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公开(公告)号:CN102904337B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210212037.1
申请日:2012-06-25
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
Abstract: 本发明公开了一种输电线路在线监测设备的电源装置,包含用于将液压能转换为交流电压源的能量转换模块,用于将交流电压源同时转换为输电线路在线监测设备电源和减振系统直流电源的电源转换模块,用于降低能量转换模块振动的磁流变液减振模块,用于降低能量转换模块噪声的降噪模块,用于防止整个装置被盗的防盗螺栓模块。是具有全新理念的输电线路在线监测设备的电源装置。该技术大幅度提高了输电线路在线监测设备的电源供给的可靠性、降低振动和环境噪声污染,促进了输电线路在线监测技术的发展。
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公开(公告)号:CN103913252A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410098760.0
申请日:2014-03-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 北京国网富达科技发展有限责任公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供一种高压直流输电系统接地极温度场监测系统及方法,该系统包括:光纤沿接地极进行布设;布里渊分布式光纤传感器连接光纤,用于向光纤发送激光,检测光纤中产生的布里渊散射光,并基于布里渊散射原理对布里渊散射光进行分析处理,获得光纤的温度分布数据;接地极温度场监测主机用于根据光纤的温度分布数据确定接地极的温度场分布情况。本发明避免了需要在接地极极址提供电源设备,避免了因电源不足导致采集数据丢失问题的发生,由于光纤是沿着接地极而布设,其温度采集点更加密集且能够覆盖接地极的整体温度场,能有效地还原出真实的接地极温度场情况。
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公开(公告)号:CN102967696A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210455000.1
申请日:2012-11-13
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Inventor: 钱海 , 赵建宁 , 刘相枪 , 邓军 , 吕金壮 , 田应富 , 王奇 , 楚金伟 , 周震震 , 陈禾 , 伍衡 , 黄和燕 , 周海滨 , 王朝硕 , 张建刚 , 杨光源 , 常安 , 王昕
IPC: G01N33/28
Abstract: 本发明公开了一种直流输电换流变油中气体预测方法,步骤是:1、换流变油中气体预测方法的参数获取:换流变油中气体参数、换流变运行参数、换流变基本信息参数;2、换流变油中气体预测方法:形成换流变油中气体预测方法的换流变特征量矩阵和基础样本数据库;待预测的换流变油中气体的相似样本确定;换流变油中气体的初始预测;换流变油中气体的预测方法的参数优化;换流变油中气体的预测结果。本发明可预测直流输电换流变油中气体趋势,可可结合三比值、大卫三角等方法进行故障诊断。有效及时的确定换流变故障,同时及时指导运行单位进行换流变停运、继续运行、带电测试、加强巡视、故障诊断、返厂大修、现场检修等决策制定。
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公开(公告)号:CN119092334A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411220557.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司南宁局
Abstract: 本发明公开了一种提高瓣型触头电接触性能的工艺方法,涉及高压断路器技术领域。包括以下步骤:制作动触头,动触头外表面为圆柱面;制作瓣型静触指,瓣型静触指的数量为同类型高压断路器瓣型静触指数量的1.3倍以上;瓣型静触指与动触头的接触面为弧面,弧面的半径大于动触头的半径,弧面的半径与动触头的半径之差小于等于0.05mm;制作静触头座,将多个瓣型静触指环形阵列安装在静触头座内。本发明通过采用控制动、静触头间电接触部位的适配度、增加电接触的位置量、增大触头间接触压力等方式,避免了触头间的划伤风险,大幅提升了触指与触头之间的电接触效果,有效解决了回路电阻的超标问题,使断路器的可靠性显著提升,从而降低了电网的故障风险。
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公开(公告)号:CN118897147A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411105632.4
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
Abstract: 本申请涉及一种励磁涌流下换流变绕组及箱体振动的监测方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,可用于电力技术领域。该方法包括:根据单相换流变压器的空载合闸等效电路图,建立电磁暂态仿真模型,将换流变压器的运行参数输入至电磁暂态仿真模型,得到励磁涌流波形;建立换流变压器仿真模型;获取在换流变压器的绕组和箱体中的测点的加速度数据;对加速度数据进行频域分析,得到振动分布规律;计算各频段下的谐波占比和频率复杂度;将谐波占比信息和频率复杂度,作为换流变压器的绕组和箱体表面的频域特性数据,并根据频域特性数据确定换流变压器的绕组和箱体的振动监测结果。采用本方法能够提高换流变压器的振动监测效率。
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公开(公告)号:CN118839528A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411043647.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及一种高压断路器仿真分析方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:建立高压断路器的断路器仿真模型;在控制所述断路器仿真模型进行多次模拟运动的过程中,获取仿真数据;根据所述仿真数据获取电磁瞬态数据和机械瞬态数据,基于所述电磁瞬态数据和所述机械瞬态数据对所述高压断路器进行分析。采用本方法能够准确模拟断路器分合闸动作,从而有效获取高压断路器内部在开断过程中的电磁情况,无需使用大量的电力电子开关,提高了仿真效率,节约计算资源。
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公开(公告)号:CN118779709A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411042750.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
IPC: G06F18/24
Abstract: 本申请涉及一种断路器状态识别方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。涉及电力设备维护技术领域。所述方法包括:获取断路器在分合闸过程中断路器中的动触头的位移信息和分合闸线圈的电流信息;根据动触头的位移信息,生成动触头的行程曲线图,以及,根据分合闸线圈的电流信息,生成断路器的电流变化波形图;对行程曲线图和电流变化波形图进行合并处理,得到行程电流变化图;根据行程电流变化图,识别断路器的状态。采用本方法能够实现对断路器实时的状态监测,进行预防性维护。
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公开(公告)号:CN118486327A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410707587.3
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
Abstract: 本申请涉及一种声音特征提取方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取声音片段;对声音片段进行剪切处理,得到声音片段中的有声片段;对有声片段进行预处理,得到目标声音片段;预处理包括预加重处理、分帧处理和滤波处理的至少一种;对目标声音片段进行特征提取,得到目标声音片段中的声音特征。采用本方法能够减少声音片段中的噪声干扰,进而对预处理后的目标声音片段进行特征提取,能够更为准确的提取出声音特征。
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公开(公告)号:CN115219013B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210744274.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Inventor: 阮彦俊 , 张长虹 , 陈兵 , 吕金壮 , 黎卫国 , 李得祥 , 李明洋 , 张一茗 , 林麟 , 杨旭 , 房博一 , 张良 , 陈蔚 , 何莉鹏 , 陈伟 , 李士杰 , 侯明春
Abstract: 本申请涉及一种高压开关设备振动监测设备、系统及其监测方法和装置。其中,设备包括自供能模块、振动信号采集模块、时钟电路模块和处理器,振动信号采集模块采集外部高压开关设备的振动信号,将振动信号发送至处理器,处理器检测到振动信号的幅值超过预设幅值阈值时,对振动信号依次进行分析处理和模数转换处理,得到数字化的振动波形信息,并读取当前时间时钟电路模块生成的时钟电路信号,基于时钟电路信号添加时间标签至数字化的振动波形信息,得到目标振动波形信息,将目标振动波形信息发送至外部控制终端,其中,分析处理包括波形分析、数字滤波处理和平滑处理的至少一种。采用本设备能够实现高压开关设备的在线振动监测。
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公开(公告)号:CN118194720A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410436363.3
申请日:2024-04-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06Q50/06 , G06N3/006
Abstract: 本申请涉及一种特高压换流变压器励磁涌流预测方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,包括获取换流变压器的工作参数,对换流变压器的工作参数进行归一化处理,得到预处理后的工作参数,将预处理后的工作参数输入励磁涌流预测模型,得到励磁涌流预测数值。其中,励磁涌流预测模型基于换流变压器的历史工作参数建立。通过基于历史工作参数建立励磁涌流预测模型,通过模型的运行实现对励磁涌流的精确预测,比理论推导涵盖了更多的参数和变化量,得到的励磁涌流的数值更加准确。
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