基于能量加权的变压器放电故障严重程度诊断方法

    公开(公告)号:CN105488325A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510220054.3

    申请日:2015-05-04

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于能量加权的变压器放电故障严重程度诊断方法,由建立C20H42的裂解模型、由各观测周期观测到的变压器的色谱数据中特征气体浓度计算各特征气体的焓变值,再由各特征气体浓度和焓变值计算放电严重程度的特征量WETDCG。如果当前周期的放电严重程度特征量WETDCG的增长速率v大于第一周期的放电严重程度特征量WETDCG的增长速率v的5倍,诊断为变压器放电故障严重,需要对变压器停运检修。本发明法基于变压器放电故障严重程度与放电能量之间的良好对应关系,利用产生故障的气体生成能量评估的故障严重程度,直接故障能量因而更加准确。

    一种变压器智能风冷变频节能方法

    公开(公告)号:CN103324130B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310192119.9

    申请日:2013-04-26

    IPC分类号: G05B19/05 H01F27/08

    摘要: 本发明所述的一种变压器智能变频风冷节能方法及系统,根据变压器的顶层油温、绕组温度和负载电流共同控制冷却器组运行数量和风机转速,以变压器顶层油温和绕组温度作为变频器调频控制参数,兼顾负载电流变化对冷却器转速和冷却器组的投入切除进行控制。上述变压器智能变频风冷节能方法有效避免了现有技术中变压器风冷变频节能方法灵活性差,运行方式单一,控制精度低,噪声大,没有根据变压器油温和绕组温度变化进行精确跟踪控制,冷效却果不好,不能经济的适用于各种复杂的场合与环境,不能实现冷却器的经济运行,造成了资源浪费的问题。

    一种变压器智能风冷变频节能方法及系统

    公开(公告)号:CN105005260A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510358924.3

    申请日:2013-04-26

    IPC分类号: G05B19/05 H01F27/08

    摘要: 本发明所述的一种变压器智能风冷变频节能方法及系统,系统包括检测反馈单元、可编程逻辑控制器、工作指示单元、操作单元、变频器、远程控制单元、电源单元及冷却器组,根据变压器的顶层油温、绕组温度和负载电流共同控制冷却器组运行数量和风机转速,以变压器顶层油温和绕组温度作为变频器调频控制参数,兼顾负载电流变化对冷却器转速和冷却器组的投入切除进行控制。有效避免了现有技术中变压器风冷变频节能系统及方法的灵活性差,运行方式单一,控制精度低,噪声大,没有根据变压器油温和绕组温度变化进行精确跟踪控制,冷效却果不好,不能经济的适用于各种复杂的场合与环境,不能实现冷却器的经济运行,造成了资源浪费的问题。

    一种振荡波系统
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104698350A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510044216.2

    申请日:2012-12-31

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14

    摘要: 本发明涉及一种振荡波系统,包括待测电缆、振荡器发生装置、信号采集系统和工控机,其中振荡器发生装置中的空心电感包括空心绕线骨架;绝缘导线,分层绕设在空心绕线骨架上;层间绝缘层,设置在相邻的两层绝缘导线之间;密封用绝缘层,设置在空心绕线骨架上绝缘导线的最外层;屏蔽端子,分别设置在电感的上端部和下端部,用于将电感内部的导线引出;绝缘外壳,用于密封电感。在相邻的两层绝缘导线之间设置绝缘层,保证了绝缘间距,可避免电感内部放电或者电晕的产生,避免使用过程中的局部放电,保证振荡波系统正常检测;同一层上的相邻匝的绝缘导线无间隔紧密排列,可进一步缩小电感的体积和重量。

    金属氧化物避雷器阻性电流的检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN103728481A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310742635.4

    申请日:2013-12-30

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明公开了一种金属氧化物避雷器阻性电流的检测方法及其装置,该方法采用如下步骤:1、采集参数电流;2、根据与所测金属氧化物避雷器同相的电流互感器停电试验测得的介质损耗因数为tanδ,得知所述泄漏电流信号I1与金属氧化物避雷器的端电流的相位夹角为δ;求得所述泄漏电流信号I1的基波与所述全电流信号I0的基波的相位差为α;计算所求阻性电流IR满足如下公式:IR=sin(δ+α)I0。本装置包括信号连接电缆、便携式测量仪和2个以上的零磁通穿芯式微电流传感器。本发明的优点是能在不测量端电压的情况下实现对金属氧化物避雷器阻性电流的准确测量,无需操作电压互感器的二次端子,提高检测的安全性和稳定性,易于操作,测量准确,便于现场作业。