受谐波负载影响下的配电变压器状态检测方法及系统

    公开(公告)号:CN106249076A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610585903.X

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种受谐波负载影响下的配电变压器状态检测方法及系统,方法步骤包括检测配电变压器的噪声信号并提取噪声信号特征参数和声压级,将噪声信号特征参数和预设的噪声信号特征参数阈值进行对比,如果噪声信号特征参数高于预设的噪声信号特征参数阈值,则判定变压器处于谐波负载运行状态,并将声压级和预设的声压级预警阈值进行对比,如果声压级超过预设的声压级预警阈值,则判定变压器运行异常;否则,判定变压器运行正常;系统包括噪声信号检测程序单元、噪声特征提取程序单元和状态检测程序单元。本发明无需接触带电设备,检测的安全性高,无需工作人员前往现场检测与分析,具有省时省力、安全高效、测试方便的优点。

    一种分布式电力变压器噪声检测系统及其噪声检测方法

    公开(公告)号:CN105424172A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510899756.9

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: G01H17/00 G08C17/02

    Abstract: 本发明公开了一种分布式电力变压器噪声检测系统及其噪声检测方法,检测系统包括检测中心单元和多个检测终端,检测终端包括噪声传感模块、信号采集与A/D转换模块、数字信号处理模块、信号远程传输模块、时钟模块和电源模块;检测方法步骤包括:预先安装检测终端,检测中心单元向检测终端发出请求,检测终端收到请求后采集噪声信号并依次进行背景噪声滤波、1/3倍频谱计算、声压级计算以及检测结果编码,最终将编码后的检测结果发送给检测中心单元,检测中心单元将收到的检测结果保存至数据库。本发明能够实现较大区域内电力变压器噪声的分布式检测以及检测数据的分类整理,现场无需工作人员,具有检测范围广、成本低、操作方便的优点。

    一种六氟化硫电气设备气体泄漏带电带压堵漏装置及方法

    公开(公告)号:CN105207090A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510586733.2

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫电气设备气体泄漏带电带压堵漏装置及方法,包括设置于六氟化硫电气设备泄漏点处的截断阀门、用于将截断阀门移动至六氟化硫电气设备泄漏点处的绝缘固定杆和用于将截断阀门固定在六氟化硫电气设备泄漏点处的绝缘注胶枪。本发明的技术效果在于,针对六氟化硫电气设备泄漏位置带电或者堵漏检修人员与带电部位安全距离不满足要求时,采用本发明检修存在泄漏的六氟化硫电气设备不需停电,不需降压,或者回收六氟化硫气体,检修操作方便、快捷,适用于金属、陶瓷、水泥等各种材质的电气设备,在确保堵漏检修人员人身安全的前提下,节约了电力系统停电检修时间,提高了电网的供电可靠性。

    一种变压器远场噪声预测方法及系统

    公开(公告)号:CN104239742A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410513044.4

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明公开一种变压器远场噪声预测方法及系统,该方法步骤为:1)将变压器等效为一个六面体,根据近场噪声值建立变压器远场噪声的四点源预测模型以及五点源预测模型,并根据六面体的外形尺寸设置模型切换距离;2)检测当前预测点与变压器外壳之间的水平距离;3)比较水平距离与模型切换距离的大小,若水平距离小于或等于模型切换距离,根据建立的四点源预测模型计算当前预测点处的噪声值;若水平距离大于模型切换距离,根据建立的五点源预测模型计算当前预测点处的噪声值;该系统包括建立预测模型建立模块、距离检测模块以及噪声预测模块。本发明具有实现方法简单、预测速度快且预测结果准确的优点。

    一种分布式换流变压器直流偏磁检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN105467241B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201510894722.0

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种分布式换流变压器直流偏磁检测系统及其检测方法,检测系统包括多个检测终端,检测终端包括传感器模块、数据采集模块、中央控制器、通信模块、时钟模块和电源模块,传感器模块包括传声器、加速度传感器和电流互感器;检测方法包括预先安装检测终端,在换流变压器正常运行方式、单极大地回路调试两种运行方式下,分别采集噪声信号的噪声声压级、振动信号的1/3倍频谱、振动信号的速度幅值、中性点电流有效值,并比较前述两种运行方式下上述采集数据的差异,根据差异诊断换流变压器是否属于直流偏磁治理范围。本发明能够克服变电站分布范围广、数量多的问题,且不需要过多人力与设备资源,具有测试方式灵活、成本较低的优点。

    一种特高压换流站阀塔冷却系统的低噪声截流管设计方法

    公开(公告)号:CN107180149A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710586091.5

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种特高压换流站阀塔冷却系统的低噪声截流管设计方法,其实施步骤包括获取阀塔的冷却功率,确定单个阀塔主冷却水管的直径,计算主冷却水管内水流的流速,确定每个阀组内分冷却水管的数量与直径,确定主冷却水管末端短接管内截流管的直径,进行短接管内冷却水的流速分布分析观察紊流出现的位置;不断调整截流管长度与倒角尺寸,重复截流管内流速分布分析,获得紊流程度较低的截流管结构。本发明规范了特高压换流站阀塔冷却系统截流管设计,通过设计截流管长度与倒角尺寸,降低截流管内水流紊流状态,从而有效降低截流管运行时的噪声水平,防止异常噪声对运行人员健康的影响。

Patent Agency Ranking