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公开(公告)号:CN108593093B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201810210014.4
申请日:2018-03-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 本发明涉及一种特高压变压器声功率现场测量方法,包括:分别计算所述变压器风机产生的第一声功率以及所述变压器表面振动产生的第二声功率,将所述第一声功率以及所述第二声功率进行叠加,获得所述变压器的总声功率。本发明有利于减小测量环境对声功率估算的影响,进而解决了特高压主变安装环境下的声功率测试困难的问题。
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公开(公告)号:CN112285443B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011610610.5
申请日:2020-12-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了设置有自校准装置的电场测量设备及自校准方法。该设备包括:电容传感器;采样电阻,其分别与电容传感器的两个极板相连;信号处理电路,与采样电阻的两端相连,用于确定采样电阻的两端的实际交流电压;电场强度确定单元,用于根据所述实际交流电压和自校准装置生成的校准系数,确定所述电容传感器所在电场的强度。该设备通过远程遥控,在工频电场测量设备的电容传感器后端的采样电阻两端直接加载校准电压,并通过加载不同数值的电压来模拟产生的电场强度,得到更准确的校准系数,解决了工频电场测量设备在现场校准困难而导致的测量结果准确性不足的问题,保证了工频电场测量实时测量数据的有效性。
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公开(公告)号:CN112347705B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110015781.1
申请日:2021-01-07
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F113/04 , G06F119/10
摘要: 本发明提供一种建立变电站厂界噪声模型的方法和系统,其结合现有声学软件预测变电站厂界噪声的结果、变电站的实测厂界噪声,以及与变电站厂界噪声相关的数据,通过对所述数据建立特征矩阵空间,并将所述特征矩阵空间作为学习样本,采用回归方法对样本进行训练和验证,建立变电站厂界噪声模型。所述方法和系统回避了现有声学预测方法在算法原理上的不足,又最大程度利用了目前最可靠的声学理论方法,而将实测厂界噪声数据作为已知条件,从大量的厂界噪声的真实结果来归纳、挖掘相关规律,更有利于获得准确的共性规律,是对现有技术的重要改进。
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公开(公告)号:CN112464430A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011117619.2
申请日:2020-10-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 王延召 , 万保权 , 张建功 , 王劲 , 干喆渊 , 刘皓 , 周兵 , 郑树海 , 胡静竹 , 倪园 , 赵军 , 刘兴发 , 路遥 , 李妮 , 张业茂 , 万皓 , 黄锐 , 徐吉来 , 余瑶
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F119/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种确定特高压并联电抗器铁芯振动噪声的方法和系统。所述方法和系统通过建立并联电抗器的振动仿真实验模型,并计算所述仿真几何模型的铁芯在磁场作用下的磁致伸缩力和电磁作用力,然后采用声振模型,利用铁芯表面的加速度为激励,计算铁芯周围的声场分布,确定所述几何模型周围的平均声压级。所述方法和系统将整个铁芯作为一个整体,对铁芯饼的杨氏模量进行测量来模拟实现铁芯的叠片结构,并且根据测量的磁场与磁致伸缩量的伸缩关系曲线确定铁芯由磁致伸缩引起的预应变,从而更加准确地区分铁芯的磁致伸缩力和电磁力中哪一种力对电抗器的振动噪声影响最大,对于电抗器的本体降噪的理论设计有重要作用。
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公开(公告)号:CN112230173A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010812795.1
申请日:2020-08-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了便携式直流合成电场测量仪校准装置。其包括:沿竖直方向,自下向上,依次设置的绝缘柱、高压极板和控制盒;沿水平方向,与高压极板间隔地设置的接地引线支柱;从控制盒内引出的接地引线;在校准设置有盖板的直流合成电场测量仪时,校准装置竖直地放置在待校准的直流合成电场测量仪的探头上方;待校准的直流合成电场测量仪探头的动片孔与盖板上的通孔对齐;绝缘柱与盖板连接;接地引线与待校准的直流合成电场测量仪的外壳连接,其中,外壳与盖板以地电位连接;根据在高压极板与盖板相对的空间形成的标称静电场对待校准的直流合成电场测量仪进行校准。该校准装置可以方便、高效地用于合成电场测量仪的现场校准。
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公开(公告)号:CN111679229A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010333090.1
申请日:2020-04-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于对三维电场测量装置进行三维校准的方法及及系统,将待校准的三维电场测量装置分别以第一状态和第二状态置于平行极板合成电场校准装置中,并加载单位电压,以分别获取所述三维电场测量装置的场强测量方向值和场强测量总值;分别计算所述三维电场测量装置在第一状态下和第二状态下的场强理论方向值和场强理论总值;根据上述场强测量方向值、场强测量总值、场强理论方向值和场强理论总值确定三个方向的耦合系数。本发明能够在不新增电场发生装置的条件下,实现三维电场测量装置的三个维度的同时校准,同时获得了三个维度间的耦合系数,提高了校准效率,解决了三个维度间的耦合解耦校准问题。
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公开(公告)号:CN111645105A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010792880.6
申请日:2020-08-10
申请人: 天津滨电电力工程有限公司 , 国网天津市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明创造提供了一种适用于配电带电作业的全绝缘电动机械臂,其包括直臂结构、关节结构、等电位接口和底座;所述直臂结构和关节结构的外壳均为绝缘空心管状结构;底座上连接有关节结构;关节结构通过关节驱动机构发生相对转动;直臂结构的绝缘外壳内部设有绝缘导管,在绝缘导管内穿设有传输线缆;在直臂结构的绝缘外壳内表面覆有导流屏蔽层,绝缘导管与导流屏蔽层之间的最小间距大于等于1cm。本发明创造通过机械臂外部和内部全绝缘结构,能够保证机械臂带电作业的层向绝缘要求,同时留有一定安全裕度,即使现场作业时万一出现外绝缘层损坏,仍能有效防止短路事故的发生。
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公开(公告)号:CN107728095B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201711042267.7
申请日:2017-10-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种抑制粒子流发生装置中感应电压的方法,粒子流发生装置包括离子流极、控制极、高压电极和接地极,该方法先在控制极和高压电极之间连接第一电阻,高压电极和接地极之间连接第二电阻,然后在接地极连接场磨,再增加控制极的电压,并对离子流极逐步增加电压,直到离子流极发生电晕,同时还要调节控制极和高压电极的电压,离子流极发生电晕后,通过接地极上表面的直流合成场对场磨进行校准。本发明能够有效抑制粒子流发生装置在对测量仪校准时产生的感应电压,同时可保证各电极层电极之间不会发生过压击穿,提高了该装置的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN107884631B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201710993812.4
申请日:2017-10-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R29/12
摘要: 本发明提供一种测量工频电场强度的方法和系统,所述方法包括采用有限元数值方法进行准静态场的电磁方程求解,模拟计算不同半径且上下水平布置的金属圆形极板在不同极板间距时的均匀电场区域的尺寸;制作与上述仿真条件下完全一致的金属圆形极板并进行电场探头校准试验;根据试验结果结合仿真结果制定一条理论场强和探头读数之比与金属极板间距之间的标定曲线;实际测量时,先对被测电场进行仿真估计,然后根据上述标定曲线,获得真实电场水平。本发明针对不同尺寸的工频电场探头,均可以明确适于其测量的电场范围的尺寸,并通过本发明的标定,消除了该探头的引入带来的对被测电场的畸变影响,从而求出该电场探头测量的区域内的准确电场强度。
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公开(公告)号:CN111159928A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911173488.7
申请日:2019-11-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明公开了一种基于多线声源模型的变压器噪声计算方法及系统,所述方法包括:确定待预测点与变压器的相对位置;根据待预测点的相对位置,选取一个或多个对待预测点有影响的变压器侧面对应的多线声源等效模型;将待预测点位置输入至所述一个或多个多线声源等效模型,获得一个或多个有影响的变压器侧面在预测点位置的噪声;将一个或多个噪声在预测点位置进行叠加,获得待预测点位置的综合噪声;所述方法及系统通过有限元方法划分为多个小立方体模块,并等效成多个对应的线声源,通过有限元-边界元耦合的方法建立多线声源模型;实现对于不同预测位置均可准确预测变压器对其产生的噪声,解决了近场区噪声预测不准确的问题。
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