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公开(公告)号:CN110376495A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910671458.2
申请日:2019-07-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 电子科技大学 , 国网北京市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种局部放电检测传感器及其制造方法,局部放电检测传感器包括:第一半环磁芯件;第二半环磁芯件,与所述第一半环磁芯件对应设置,以环绕在待测元件周向方向;所述第一半环磁芯件和/或所述第二半环磁芯件包括至少两个连接在一起的磁芯分块。通过至少两个连接在一起的磁芯分块构成第一半环磁芯件和/或所述第二半环磁芯件,以解决现有技术中用于横截面直径较大待测设备的局部放电检测传感器,其难以生产制造,具有生产使用成本高、难以实现批量生产,甚至无法生产制造的问题。
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公开(公告)号:CN110208374A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910503905.3
申请日:2019-06-12
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N29/04
摘要: 本发明涉及一种电缆接头防水壳密闭性能检测方法及自动敲击装置,该方法包括以下步骤:以一定频率敲击电缆接头防水壳;记录在敲击时防水壳外表面的多个不同位置的声音波形;根据所述多个不同位置的声音波形的一致性判断所述敲击位置内部的防水胶介质固化均匀性;自动敲击装置包括活塞腔体、电动活塞和敲击锤,电动活塞顶部与敲击锤相连并安装在活塞腔体内,敲击锤在电动活塞伸缩运动的作用下对电缆接头防水壳进行敲击。本发明设计合理,其利用防水胶固化不均造成的声波传播与衰减特性的不同的特点,无需破坏电缆接头的防水外壳,即可实现电缆接头防水壳密闭性能的检测功能,其检测方法准确可靠且易于实现。
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公开(公告)号:CN110011416A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910227602.3
申请日:2019-03-25
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: H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种变电设备在线监测装置可靠性评估方法,包括:获取待评估的监测装置的特征数据集;并对所述特征数据集中的无效数据进行标记;使用各类无效数据的判据对所述特征数据集进行判别,获取所述特征数据集对应的判别值;为每个判别值分配不同的权值,通过对每个判别值相加求和获得所述监测装置的状态值;将所述状态值与容忍度进行比较,完成对所述监测装置的评估。解决了目前变电设备在线监测装置质量良莠不齐导致电力企业无法全面系统掌握装置运行情况的问题。
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公开(公告)号:CN118884145A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411040582.6
申请日:2024-07-31
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河南省电力公司 , 保定天威新域科技发展有限公司 , 河南九域恩湃电力技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请涉及电力设备检修技术领域,具体是一种超声波局放在线监测装置运行性能现场检验方法及装置,其包括如下步骤:在待检传感器附着的设备外壳上设置激励传感器和标准传感器;激励传感器施加超声波激励信号;采集标准传感器以及待检传感器的响应信号;对标准传感器和待检传感器的响应信号进行比对,计算近似率。本申请实施例是通过在设备的外壳上安装激励传感器和标准传感器,采集比对标准传感器和待检传感器针对激励传感器施加的超声波激励信号产生相应的响应信号的方式,无需对待检传感器进行拆卸,无需对设备进行停机即可实现对待检传感器工作性能进行较为全面的检测,显著的提高了检测的效率,并且减小了设备运行的妨碍。
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公开(公告)号:CN116699324A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310039552.2
申请日:2023-01-12
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 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于单光子探测的GIS放电追迹系统及方法。其中,方法包括:计算终端按照真实尺寸,对气体绝缘金属封闭开关设备进行几何建模,得到气体绝缘金属封闭开关设备的几何模型;成像物镜接收气体绝缘金属封闭开关设备尖端缺陷辐射光子,光子由导光‑传像光纤传输至光电倍增管;光电倍增管输出脉冲电压信号至采集终端,由采集终端将脉冲电压信号发送至计算终端;计算终端根据脉冲电压信号进行射线追迹;计算终端根据射线追迹结果,在几何模型的几何空间中绘制光子幅值分布图,形成光子轨迹与光场分布图。
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公开(公告)号:CN116449155A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310293838.3
申请日:2023-03-23
申请人: 国网上海市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于短时能量的特高频局放信号时差计算方法和装置,包括:采集GIS的特高频局放信号;获得所述特高频局放信号在各个时刻的短时能量值;根据短时能量值,构建短时能量的时域函数;通过所述时域函数,获得短时能量信号;将短时能量信号的电压波形转化为能量累积曲线,将特高频局放信号大于背景噪声在所述能量累积曲线上产生的拐点,确定为特高频局放信号发生的起始时刻;根据起始时刻,计算特高频局放信号起始点时间差;将多组通道的特高频局放信号的时间差数据组成的数据集,采用正态分布统计法,将峰值所处位置的横坐标值确定为特高频局放信号时差。解决特高频信号信噪比低的问题,提高特高频局放信号起始点计算准确度。
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公开(公告)号:CN116341700A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211466906.3
申请日:2022-11-22
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种基于故障概率的电力设备差异化预警方法及装置。其中,方法包括:获取待测电力设备的在线监测量;在线监测量按照不同运行条件区分的情况下,根据待测电力设备的电压等级,利用预先建立的电压等级下故障阈值的概率密度分布函数,计算待测电力设备的第一故障概率,并根据第一故障概率确定待测电力设备的预警等级;在线监测量不是按照不同运行条件区分的情况下,根据待测电力设备的环境温度以及该环境温度下对应的修正系数,通过修正的故障概率函数,计算待测电力设备的第二故障概率,并根据第二故障概率确定待测电力设备的预警等级。
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公开(公告)号:CN115951285A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210348424.1
申请日:2022-04-01
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种检测GIS内置传感器布置有效性的方法及系统,其中方法包括:选择GIS内置的任意相邻的第一传感器和第二传感器;去除所述第一传感器的第一端与第二传感器的第二端之间的信号传输线;将测量装置分别连接于所述第一传感器的第一端与第二传感器的第二端,获取第一传感器和第二传感器的平均传输损耗曲线;基于所述平均传输损耗曲线确定GIS内置的第一传感器和第二传感器布置的有效性。本发明实现了对特高压GIS内置式传感器布置进行科学有效评估,减少了不必要测量点传感器设备的安装,提高了经济效益。
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公开(公告)号:CN115524585A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211151591.3
申请日:2022-09-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建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: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种盆式绝缘子表面金属颗粒群缺陷局部放电阶段评估方法。方法包括:在盆式绝缘子上设置金属颗粒群的缺陷模型,通过升压法进行局部放电试验,采集各个放电阶段的放电指纹特征向量,其中放电指纹特征向量包括局部放电相位宽度、最大幅值分布的均值、谱图相关系数、谱图修正的相关系数、灰度图正半周盒维数以及灰度图正半周信息维数;分别对各个放电阶段的放电指纹特征向量进行聚类分析,计算各个放电阶段的聚类中心;计算提取待诊断金属颗粒群缺陷盆式绝缘子的局部放电指纹特征向量到各个放电阶段的聚类中心的欧氏距离平方;选取欧氏距离平方中最小值对应的放电阶段作为待诊断金属颗粒群缺陷盆式绝缘子的放电阶段。
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公开(公告)号:CN110988519B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201911100685.6
申请日:2019-11-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种制作变压器绕组缩比模型的方法和系统。所述方法和系统通过设定变压器绕组缩比模型与实际变压器绕组的比例值,按照所述比例值缩小实际变压器绕组的各部件,并通过设置的比例值和实际变压器绕组绝缘液体的介电常数,计算缩比模型中填充的绝缘液体的介电常数,然后将具有所述介电常数的液体填充入油箱中。本发明所述的制作变压器绕组缩比模型的方法和系统制作所述绕组变形缩比模型简单,而且花费时间少,不仅节约了成本和时间,而且方便实验室内用小传感器测试绕组变形情况,为现场频响法测实际变压器提供前期准备,而且保证缩比模型的谐振频率与实际绕组保持一致,使变压器绕组缩比模型能够真实反映实际变压器绕组的故障。
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