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公开(公告)号:CN114076672A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110991894.5
申请日:2021-08-27
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 本说明书实施例公开了一种基于不停电检测的变压器绕组机械状态监测方法。所述方法包括:巡视组成员定时对变压器绕组进行检测,对检测时间和检测状态进行记录,并对关键位置进行拍照记录,整体出检测表;根据检测表和变压器的运作效果确定绕组状态是否异常,若是,对异常绕组进行维修或重新绕制替换;若检修完毕变压器恢复正常运行,对变压器的异常情况以及检修方式进行记录,形成检修记录表,并由检修人员及巡视组成员签字确认。本发明可针对往年变压器短路故障率设定不同的检修时间,提高对装置的检修效果,同时基于不停电的检测方法实现判断设置是否异常,从而不影响变压器的正常运行,还可以对异常变压器进行及时处理。
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公开(公告)号:CN114019264A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110966943.X
申请日:2021-08-23
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种变压器抗短路能力综合评估方法,包括:步骤1,对影响变压器抗短路能力的各种参数进行归集;步骤2,建立基于数学模型的分析平台,导入标准数据;步骤3,比较侦测数据和标准数据;步骤4,通过查询各运行单元下变压器出厂参数数据合并得到所需数据,步骤5,对抗短路能力进行计算,步骤6,根据步骤5计算得出的结果,作初步判断,步骤7,通过状态评估,将计算的短路电流限值作为观测数据,步骤8,依据评估状态及变压器的实际运行情况,现场人员决定是否发出预警,步骤9,进入预警处理流程。使电网设备由传统的计划检修维修方式转变为更科学的状态化检修方式,提高了电网设备安全运行的稳定性,减少了因事故造成的损失。
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公开(公告)号:CN111037819B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201911059425.9
申请日:2019-11-01
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明提供了一种改善静电消散特性的环氧绝缘复合材料制备方法,属于环氧绝缘子技术领域,包括将含氟脱模剂均匀喷涂在模具内表面,放入干燥箱中烘烤干燥,形成致密脱模剂膜层;取出后,在致密脱模剂膜层外再次喷涂脱模剂,形成二次脱模剂膜层;将环氧树脂混合料浇注至形成脱模剂膜层的模具内,静置一定时间,待浇注产生的气泡排尽;将浇注环氧树脂混合料的模具放入干燥箱内,按照温度梯度进行固化,冷却至室温脱模取样,得到静电消散性能改善的环氧绝缘子。本发明将含氟成分引入了环氧复合体系中,采用二次喷涂含氟脱模剂的预处理工序,形成含氟渗透层,减少了环氧树脂的静电电荷积聚,提高了环氧树脂表面的静电消散速度,操作简单方便,成本低。
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公开(公告)号:CN109521223B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201811389650.4
申请日:2018-11-21
申请人: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01P5/08
摘要: 本发明公开了一种短空气间隙离子风参数监测方法,属于短空气间隙离子风参数监测技术领域,包括以下两大步骤:(一)、离子风头部运动速度的变化规律参数监测,包括如下步骤:a.计算离子风头部运动速度:b.根据离子风在电场中的实际受力情况,通过方程式描述离子风头部运动状态,即可得到从tn至tn+1时刻的离子风X‑t曲线,综合各段曲线即可获得离子风的迁移运动规律。(二)、离子风光电脉冲信号参数监测,包括如下步骤:a.连接检测设备;b.连接触发设备;c.同步记录产生离子风的电流脉冲信号和离子风的光脉冲信号;d.离子风光电脉冲信号参数监测。该方法具有较高的检测精度与较强的灵敏度,拥有较大的工程实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111574909A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010327289.3
申请日:2020-04-23
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: C09D163/02 , C09D7/62
摘要: 本发明公开了一种抗击穿型环氧树脂-氮化硼复合材料的制备方法,其步骤包括:步骤一,对微米粒径的片状氮化硼填料进行表面活化处理;步骤二,采用化学共沉淀法,在填料表面修饰纳米Fe3O4粒子,以赋予其软磁性能;步骤三,将处理后的填料粉末与双酚A型环氧树脂单体、低温固化剂按13.9:100:25的质量比充分混合,搅拌并真空脱气后,在二维旋转磁场中进行固化,获得具有填料平铺结构的环氧树脂-氮化硼复合材料。本发明提供的抗击穿型环氧树脂-氮化硼复合材料的制备方法可以有效提升其体相击穿强度,所采用的化学处理手段和场控固化手段适合于工业生产中的批量制备,且理论上该方法对片状填料掺杂其他聚合物的复合材料击穿性能提升也具有一定适用性。
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公开(公告)号:CN111551280A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010025570.1
申请日:2020-01-10
申请人: 河北华仁通电电气科技有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01K11/32
摘要: 本发明公开了一种用于分布式光纤的测温系统,包括光信号发射模块、光信号接收模块、光波分复用模块、数据处理模块和定标控温模块,所述光信号发射模块、光信号接收模块、光波分复用模块、数据处理模块和定标控温模块均安装在主板上,所述光信号发射模块、光信号接收模块、光波分复用模块、数据处理模块和定标控温模块通过主板相互连接,本发明结构科学合理,使用安全方便,我们进行的分布式测量,可以连续得到大量的测量信息,误报和漏保率大大降低,同时实现了实时监测,并且通过数据处理中计算方式,测量其光纤的温度,并且进行定标控温,而对于数据进行了数据保存、对比和备份,从而进行论正常控温。
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公开(公告)号:CN111122002A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911395109.9
申请日:2019-12-30
申请人: 华北电力大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01K7/40
摘要: 本发明公开一种长空气间隙放电通道温度场测量系统,包括背景幕布,由半透明材质打印而成,分布有随机斑点,作为高速相机的观测对象;射灯,与长间隙电极分别位于背景幕布的两侧,用于提供光源,使背景幕布成像于高速相机;长间隙电极,位于长空气间隙内,用于放电击穿长空气间隙;高速相机,与长间隙电极位于背景幕布的同侧,与数据处理器相连,用于接收来自背景斑点、穿过长空气间隙的光线,并成像后发送至数据处理器;数据处理器,用于接收并存储高速相机拍摄的图像,并进行温度场反演。本发明能够改进现有技术的不足,简化了测量流程,可以快速、精确的获得大尺寸放电通道的温度分布特性。
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公开(公告)号:CN109975670A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910273975.4
申请日:2019-04-04
申请人: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明属于电场测量技术领域,尤其涉及一种光学和电场信号联合分析空气间隙放电过程的方法,包括:多次施加不同幅值的电压,并测量光晕发出的紫外瞬时光功率和电场跃升处的幅值,从而利用空间电场变化判断电晕的起始时刻以及电晕电离的剧烈程度。所述多次施加不同幅值的电压,每次间隔一定的时间,保证放电过程中产生的空间电荷充分消散。本发明通过电场传感器测量得到电场变化与光电倍增管测量的电晕发光强度进行对比,从而说明电场传感器测量电晕剧烈程度的有效性。
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公开(公告)号:CN107966206A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711085085.8
申请日:2017-11-07
申请人: 华北电力大学(保定)
CPC分类号: G01H9/004 , G01R31/1209
摘要: 一种光纤超声阵列传感器的阵列信号去噪方法,属检测技术领域,目的是提高阵列传感器的灵敏度和抗干扰能力,其技术方案是,所述方法包括以下步骤:a.对光纤超声阵列传感器中每个阵元采集的信号进行EMD分解;b.对分解后的信号进行精简;c.将相邻阵元信号的对应阶IMF分量进行互相关运算,求取其时延值;d.计算各阵元信号的综合支持度;e.计算各阶IMF分量的权重;f.阵列传感器信号的重构。本发明在对局放超声阵列信号进行EMD分解的基础上,根据阵列信号封闭矢量时延准则来区分局放信号和噪声信号,较为简单地解决了阵列信号的去噪问题,大大提高了阵列传感器的灵敏度和抗干扰能力,为超声阵列信号的处理提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN107765147A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710942473.7
申请日:2017-10-11
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种多间隙放电的实验装置,包括多空气间隙模拟系统、紫外光信号采集系统和电压电流测量系统,所述多空气间隙模拟系统包括沿直线依次间隔排列的低压电极、电位悬浮导体和高压电极,所述低压电极与高压电极之间接试验电压,所述紫外光信号采集系统采集低压电极、电位悬浮导体和高压电极构成的放电间隙内的紫外光信号,所述电压电流测量系统测量低压电极、电位悬浮导体和高压电极的对地电压及高压电极和低压电极的电流信号。本发明通过对多空气间隙模拟系统产生的光信号及各电极的电位和电流进行分析和比较,判断多间隙放电击穿电压水平以及放电过程的能量变化情况,可为多空气间隙放电的研究提供技术支持。
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