一种自然油循环风冷变压器的风机开停控制方法

    公开(公告)号:CN103591040A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310575526.8

    申请日:2013-11-18

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 本发明涉及一种自然油循环风冷变压器的风机开停控制方法,每15min检测一次变压器顶层油温,三相变压器两侧6台风机的开停控制步骤为:⑴油温低于70℃,关闭所有风机;油温高于70℃,开启2号风机;⑵油温小于65℃,关闭2号风机;⑶油温高于70℃,开启5号风机;⑷油温小于64℃,关闭5号风机;⑸油温高于69.1℃,开启1号风机;⑹油温小于63.8℃,关闭5号风机;⑺温高于68.4℃时,开启6号风机;⑻油温小于65℃,关闭5号风机;⑼油温高于70℃,开启3号风机;⑽油温小于65℃,关闭5号风机;⑾油温高于70℃时,开启全部风机。本发明合理控制变压器绕组的热点温度,达到最好的降温效果,不仅使变压器绕组在最佳的状态下工作,而且节省电力。

    一种在线监测天线
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103545601A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310434328.X

    申请日:2013-09-23

    IPC分类号: H01Q1/36 G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种在线监测天线,其包括两对扇形金属片、分别连接于扇形金属片底部的四个圆柱导体及连接于相对的两个圆柱导体底端的条形金属片,该条形金属片中心连接有一细金属圆柱一端,该细金属圆柱另一端连接法兰,该法兰上固定有高频N型连接器,该高频N型连接器的导体芯与该细金属圆柱焊接在一起,该高频N型连接器的底座与该法兰电连接并接地,该细金属圆柱外周包覆有聚四氟乙烯绝缘套筒,四个扇形金属片位于同一平面,并形成金属圆盘,该金属圆盘上方环设有细金属导线,该细金属导线与四个圆柱导体焊连。本发明实测性能良好,频带宽,灵敏度高,结构小巧,加工方便。

    基于运行数据确定变压器动态过负荷曲线的方法

    公开(公告)号:CN103543352A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310440623.6

    申请日:2013-09-25

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开一种基于运行数据确定变压器动态过负荷曲线的方法,包括:A、根据变压器基本配置信息进行过负荷曲线计算的基本配置,来适应不同类型、不同冷却方式的变压器;B、读取所述变压器实时运行数据,完成变压器实时数据的准备;C、计算所述变压器的冷却容量,初始变压器冷却能力;D、分析所述变压器历史负荷趋势,并预测变压器的未来负荷;E、再根据变压器的绕组热点温度计算变压器的热极限时间;F、根据初始化的变压器组件的过负荷能力表,修改变压器的热极限时间;G、采用贝塞尔网格对负荷曲线进行拟合,完成确定变压器动态过负荷曲线图。采用本发明生成变压器的动态过负荷曲线图,能够为负荷控制提供科学有效的参考。

    一种大型变压器短路损坏风险概率评估方法

    公开(公告)号:CN106295216B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610692663.3

    申请日:2016-08-18

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种大型变压器短路损坏风险概率评估方法,该方法通过采集变压器结构参数、对变压器短路耐受能力进行校核,将该校核结果与变压器运行环境、低压侧配置情况等因素分门别类,设置得分、赋予权重,再结合已经发生的变压器短路故障信息等情况,量化变压器短路损坏风险概率,并进行分级。工作人员可以了解当前变压器的损坏风险,对今后针对性的采取治理措施提供了技术支持。本发明适用范围广,能适用于多种不同电压等级、不同容量变压器的短路损坏概率评估。本发明可靠性高、成本低,可以用普通计算机进行实时计算,减少了工作人员的参与,降低了工作误差,提高了工作效率。

    一种变电站无功补偿程度分级方法

    公开(公告)号:CN106208096B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610578313.4

    申请日:2016-07-21

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本发明涉及一种变电站无功补偿程度分级方法,其通过计算变电站无功补偿比Bb、变电站运行时长时间内变压器功率因数Qg以及峰值负荷时无功补偿装置全部投入后的功率因数Hg对变电站无功补偿程度进行分级;引入将变电站无功补偿程度充足与否与补偿前后功率因数以及设计初期补偿比进行结合,系统全面分析了变电站无功补偿程度,解决了当前变电站无功补偿装置基本不增容或者装置出故障后才更换及增容的难题;本发明适用范围广,由于标准中对不同电压等级变电站设计初期无功补偿容量、运行时功率因数均有严格要求,并且这些参数均容易获得,因此本发明可对各种不同电压等级变电站进行无功补偿程度分级。