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公开(公告)号:CN118017436A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410206557.4
申请日:2024-02-26
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及变压器匝间短路保护技术领域,尤其是指一种大型电力变压器轻微匝间短路保护装置及方法,包括:光纤测温传感器布置于低压绕组每匝导线上;第一振动传感器布设于绕组上压板上;第二振动传感器布设于绕组下压板上;第三振动传感器布设于低压绕组撑条中;电压互感器布设于变压器的外置位,与低压绕组、高压绕组的出线端子连接;通过对比分析变压器振动、电压以及温度数据,判断变压器是否存在轻微匝间短路故障,避免大型电力变压器在轻微匝间短路故障后引发的油箱燃爆问题;通过采集变压器各个绕组上的振动、电压和温度信号,判断变压器各个绕组是否存在匝间短路故障,排除各个绕组间的相互影响,提高变压器轻微匝间短路缺陷判断的准确性。
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公开(公告)号:CN117518036A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410022863.2
申请日:2024-01-08
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 山西世纪中试电力科学技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种油浸式变压器绕组匝间短路在线感知定位方法及系统,属于变压器故障检测技术领域。获取目标线圈集合和检测角度集合;在目标线圈顶部每个检测角度设置声波发生器,在目标线圈底部设置与顶部的声波发生器垂直对应的声波接收器;控制任一检测角度上的声波发生器发射声波信号,采集垂直对应的声波接收器接收的信号,将该检测角度剔除得到新的检测角度集合,控制新的检测角度集合中任一检测角度上的声波发生器发射信号,直到检测角度集合为空集;计算目标线圈上每个检测角度的声波信号传播时间相对偏差;通过将每个检测角度的声波信号传播时间相对偏差与预设阈值比较,定位发生匝间短路的线圈匝数和角度,为变压器的检修提供理论依据。
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公开(公告)号:CN117168913A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311445887.0
申请日:2023-11-02
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N1/14 , B62D55/065
摘要: 本发明涉及一种特高压充油设备采样装置,其包括采样箱,所述采样箱内设置有采样管,所述采样管与特高压充油设备的出油口通过导油管路相连接,所述采样箱上与所述采样管连接设置有导向口开合机构;载具车,所述载具车包括:载具本体,以及设置在所述载具本体上的机械手机构、阀岛机构和取样注射机构。载具车移动到采样箱前的预设位置后,机械手机构将对接机构与导向口开合机构相对应,进而使对接机构将导向口开合机构开启,并驱动设置在对接机构上的对插管与采样管对接,进一步的使对插管内的采样针插入采样管中,通过阀岛机构的调控和取样注射机构的抽取回填完成对特高压充油设备内的油液的自动采样。
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公开(公告)号:CN116894373A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202311161162.9
申请日:2023-09-11
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F17/18 , G06F30/367 , G06T17/20 , G06F119/08 , G06F119/04
摘要: 本发明提供了一种干式电压互感器分频谐振下耐压值的确定方法,属于干式电压互感器耐压值测试技术领域;解决了电压互感器在发生分频谐振时造成的设备安全隐患问题;包括如下步骤:采用群集智能算法进行迭代确定历次分频谐振耐压计算值;建立干式电压互感器有限元仿真模型,对仿真模型施加外激励条件,评价历次分频谐振耐压计算值对绝缘材料性能的影响;在每次分频谐振耐压试验后,对干式电压互感器的空载电流特性、绕组直流电阻进行测量,通过与未进行分频耐压前的试验数据比较,评价历次分频谐振耐压计算值对干式电压互感器铁磁材料和绕组性能的影响;构建综合评价函数模型进行评分;本发明应用于干式电压互感器。
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公开(公告)号:CN114675142A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210232621.7
申请日:2022-03-09
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变压器套管油气放电试验装置及方法,主要包括:高压发生器、图谱获取单元、油箱和实验套管;高压发生器的输出端与实验套管的高压端连接,实验套管的低压端接地,实验套管设置于油箱内;图谱获取单元与实验套管的高压端连接;油箱用于盛放绝缘油,实验套管用于由低压端浸入绝缘油内,以使绝缘油在实验套管上产生悬浮气泡;高压发生器用于向实验套管施加试验预设电压,以使图谱获取单元获取实验套管在试验预设电压下的放电图谱。本发明主要用于获取变压器套管的油气放电图谱。
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公开(公告)号:CN113008409A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110290607.8
申请日:2021-03-18
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01K11/3206 , G01K1/14 , G01K1/02 , G01R31/00
摘要: 本发明属于变压器消防技术领域,具体涉及一种变压器火灾监测方法及系统;采用的方案为:通过第一传感器和第二传感器得知变压器A的绕组温度T1和套管升高座温度T2,通过第三传感器和第四传感器得知变压器B的绕组温度T3和套管升高座温度T4,现场监测终端处理后传入智能IED;若T1<TO1,变压器A温度正常,若0.9<T1/T3<1.1,变压器A的绕组温度灵敏度特征值P1为0,否则为1,若T2<TO2,变压器A温度正常,若0.8<T2/T4<1.2,定义变压器A的套管升高座温度灵敏度特征值P2为0,否则为1;定义P=P1+2P2,P=1时,绕组温度过高,绕组过载,停电处理;P=2时,套管升高座温度过高,套管和升高座接触不良故障,停电处理,P=3时,绕组温度和套管升高座温度过高,停电处理。
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公开(公告)号:CN112924830A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110237605.2
申请日:2021-03-04
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及电气设备高压试验技术领域,具体涉及基于单相变频电源的变压器三相局放同时加压试验装置及试验方法;采用的技术方案为:包括380V电源系统、将三相电源变为频率可调节的单相变频电源、数字式移相器、励磁变压器、三角形接法并联可控电抗器组和被试变压器,380V电源系统与将三相电源变为频率可调节的单相变频电源的输入端连接,将三相电源变为频率可调节的单相变频电源的输出端与数字式移相器输入端连接后,数字式移相器的输出端与励磁变压器的一次侧相连,励磁变压器二次侧的一端接地,励磁变压器二次侧的另一端与三角形接法并联可控电抗器组连接,三角形接法并联可控电抗器组具有三个引出点,三个引出点分别经由加压线与被试变压器连接。
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公开(公告)号:CN111458658A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010520798.8
申请日:2020-06-10
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种干式空心电抗器匝间短路故障筛查装置及其筛查方法,解决了如何简单方便地对干式空心电抗器的起初故障进行筛查的问题。包括三相调压器(13)、三相励磁变压器(10)、被测三相干式空心电抗器和三相分压器,其特征在于,三相调压器(13)的输出端上连接有三相励磁变压器(10)的输入端(12),在三相励磁变压器(10)的输出端(11)上连接有三相母线(1),被测三相干式空心电抗器的与三相母线(1)连接在一起,被测三相干式空心电抗器的末端短接后与电流表(9)的一端连接,电流表(9)的另一端接地。本发明试验回路搭设简单,设备数量小而便宜,便于变电站现场推广应用。
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公开(公告)号:CN111458611A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010472490.0
申请日:2020-05-29
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种防谐振过电压GIS耐压试验电路及防谐振过电压方法,解决了如何针对GIS耐压试验串联谐振电路中产生谐振过电压危协设备和人员安全的问题。380伏电源系统(1)与变频电源(2)的输入端连接,变频电源(2)的输出端与励磁变压器(3)的输入端连接,励磁变压器(3)的高压输出端与电抗器(4)的低压端连接,电抗器(4)的高压端通过无晕导线(5)分别与分压器(6)的高压端和GIS设备(7)的出线套管连接,分压器上的输出端与高压测量终端(8)连接,变频电源(2)通过光纤(10)与变频电源控制箱(9)连接,励磁变压器的高压尾端分别与分压器的高压尾端和GIS设备的外壳连接。保障了设备和人员的安全。
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公开(公告)号:CN111458595A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010520929.2
申请日:2020-06-10
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种潜油泵诱发变压器故障的在线监测识别装置,解决了如何对变压器内部由于潜油泵诱发变压器故障进行在线实时监测识别的问题。变压器(1)通过绝缘油循环冷却输出油管(2)和绝缘油循环冷却输入油管,与绝缘油冷却器(4)连通,在变压器(1)的顶端面上分别设置有变压器铁芯套管(5)和绝缘油储油罐(14),绝缘油储油罐通过储油罐进油管(15)与变压器(1)连接,在变压器铁芯套管(5)上连接有接地铜排(6),接地铜排(6)通过电容器(7)与接地点(8)连接,电感器(9)与微安电流表(10)串联后并联在电容器上,微安电流表与工业控制机(18)电连接。极大提高了设备安全稳定运行能力。
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