一种油浸风冷层式绕组变压器的非侵入式绕组测温方法

    公开(公告)号:CN108917983B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810633500.7

    申请日:2018-06-20

    IPC分类号: G01K13/00 G01K7/18

    摘要: 本发明涉及一种油浸风冷层式绕组变压器的非侵入式绕组测温方法,将油浸风冷变压器层式绕组温度测控器与油面温度计、电流互感器、环境温度计、风冷控制器连接在一起并实时采集相应的数据,同时输入变压器结构参数、绕组类型、结构尺寸参数;建立油浸风冷层式绕组变压器绕组与变压器油之间的热平衡方程;根据表层油温绕组温度、绕组对内层油的平均温升、内层油对表层油的平均温升及层数校正值计算绕组温度。本发明针对油浸风冷层式绕组变压器的特点,综合考虑了绕组电流、变压器结构尺寸、绕组类型、外界环境温度、冷却器类型及工作状态等各种影响因素,使得对变压器各类工况下绕组温度的测量更加准确,有利于变压器运维人员及时掌握变压器运行状态。

    一种便于携带的电力用的变频器

    公开(公告)号:CN110855129A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911276963.3

    申请日:2019-12-12

    IPC分类号: H02M1/00 H02M5/00

    摘要: 本发明公开了一种便于携带的电力用的变频器,涉及变频器技术领域,该便于携带的电力用的变频器,包括变频器本体,所述变频器本体的顶部和底部分别固定连接有把手和底板,所述底板的内部开设有空腔,所述空腔的内壁与活动环的表面活动连接,所述空腔内壁的顶部和底部分别与导向杆的顶部和底部固定连接,所述活动环活动套接在导向杆的表面,所述活动环的两侧固定连接有滑块。本发明通过设置底板、活动环、滚轮组件和插销,以解决现有技术中,目前常见电力用的变频器在使用时,当对较大体积的变频器进行搬运时,由于变频器的体积较大且具有一定重量,搬运较为麻烦,从而导致体积较大变频器的便携性较差的问题。

    一种基于SIP中继的95598呼叫中心压力测试系统及方法

    公开(公告)号:CN106331385B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201610695847.5

    申请日:2016-08-19

    IPC分类号: H04M3/36 H04M3/50

    摘要: 本发明公开了一种基于SIP中继的95598呼叫中心压力测试系统及方法,包括以下步骤;连接呼叫中心的SBC会话边界控制模块,与呼叫中心建立基于SIP协议的在线通信;基于呼叫中心的负载类型建立四个测试项,四个测试项分别对应的呼叫中心业务流程为:SBC与IVR/CTI之间、SBC‑IVR/CTI‑AlcatelOXE转人工坐席、SBC‑IVR/CTI‑业务查询业务和混合业务,为每个测试项创建相应的测试脚本;大批量执行测试脚本,创建大用户呼叫并发呼入呼叫中心,并接收呼叫中心返回的响应,监视每一路通话运行状态;根据所有通话的运动状态,获得每个测试项的性能指标。本发明通过该方法测得不同负载模型下的呼叫中心平台性能指标,为95598呼叫中心性能瓶颈分析和升级改造提供有力支撑。

    一种基于小波能量法的变压器冲撞记录数据分析方法

    公开(公告)号:CN107727344B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710817073.3

    申请日:2017-09-12

    IPC分类号: G01M7/02 G01M7/08

    摘要: 本发明涉及一种基于小波能量法的变压器冲撞记录数据分析方法,其技术特点是:设定冲撞记录仪采样频率并记录不同时间点上的三维空间方向的加速度数据;将三维空间方向的加速度数据导出,计算合成加速度序列并获取可能发生严重冲撞的时间段;利用db4小波对合成加速度进行多级小波分解,得到逼近信号和细节信号;根据各级信号能量占比与最大加速度进行综合判断,确定变压器是否收到严重冲击。本发明实现大型电力变压器运输过程中冲击、振动信号的分析功能,排除了运输途中高频信号的干扰,能够有效评估运输途中颠簸、冲撞等因素对设备造成的影响,提高冲撞记录仪数据分析的有效性,有效辅助运输人员提高冲撞记录数据分析的准确性。

    一种提高1000kV输电线路感应电压及电流计算精度的方法

    公开(公告)号:CN106597057B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201611030554.1

    申请日:2016-11-16

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种提高1000kV输电线路感应电压及电流计算精度的方法,其技术特点包括以下步骤:根据线路换位方式和土壤电阻率信息,采用电磁暂态程序建立1000kV输电线路感应电压及电流计算仿真模型;将每条线路首、末端均短路接地,测量不同运行线路潮流下的电磁感应电流;将每条线路首、末端均开路,测量不同运行线路潮流下的静电感应电压;将每条线路一端短路接地,另一端开路,测量不同运行线路潮流下的电磁感应电压、静电感应电流。本发明设计合理,有效提高了1000kV输电线路感应电压、电流的计算精度,保证了线路参数测量试验人员的人身安全。