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公开(公告)号:CN114509649A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111682812.5
申请日:2021-12-31
摘要: 本发明涉及一种线圈类设备匝间绝缘缺陷诊断方法及系统,该方法包括:步骤1,利用高精度传感器采集线圈类设备的原边电压信号、副边电压信号、以及所有绕组的工频电流信号、高频局部放电信号;步骤2,对传感器信号进行调理,将电压传感器、电流传感器的信号变换成数据采集模块的输入电压范围;步骤3,通过不同通道同时采集调理后的各路传感器信号;步骤4,获取调理后的信号,计算激磁电流的矢量和,以激磁电流的相位差变化为差异系数并作为判据,诊断线圈类设备的匝间绝缘故障。本发明能够准确、高效、便捷的诊断出绕组的匝间绝缘缺陷,并且具有短路匝数越少,诊断辨别越灵敏的特性,可以在匝间故障早期及时发现诊断并采取措施。
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公开(公告)号:CN109802444B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811417378.6
申请日:2018-11-26
摘要: 本发明涉及一种过励限制和过流保护动态配合评估方法,包括:基于电磁暂态仿真方法根据励磁调节器的控制模型框图搭建各型励磁调节器的模型库;基于电磁暂态仿真方法根据发变组转子过流保护的动作逻辑原理图搭建各型发变组转子过流保护的动作逻辑模型库;基于电磁暂态仿真方法搭建电气一次系统仿真模型;根据实际需要评估的励磁调节器型号和发变组保护型号从步骤1和步骤2搭建的模型库中选出相应模型和步骤3搭建的电气一次系统仿真模型共同构成过励限制和过流保护配合动态评估的仿真计算模型;基于过励限制和过流保护配合动态评估的仿真计算模型进行过励限制和过流保护配合动态评估。本发明能够避免出现过励限制器动态调节过程中出现过流保护误动的风险。
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公开(公告)号:CN111830375A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010622742.3
申请日:2020-07-01
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种可定位绝缘缺陷的电缆在线监测装置及方法,包括高频电流传感器、相位传感器、信号采集单元、信号传输单元及检测装置;高频电流传感器、相位传感器布置于电缆A、B、C三相处,并通过信号采集单元、信号传输单元与检测装置通信;高频电流传感器用于获取A、B、C三相的放电脉冲电流信号;相位传感器用于获取放电脉冲电流信号的电流幅值及对应的相位;信号采集单元用于判断是否存在某相放电脉冲电流信号的电流幅值明显大于其他两相的情况,若是,判定存在局部放电;信号传输单元将传感器采集到的数据传输至检测装置;检测装置用于确定缺陷类型及对缺陷位置进行定位。本发明能够实现对高压电缆的在线监测及故障定位。
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公开(公告)号:CN111766479A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010619837.X
申请日:2020-07-01
发明人: 张智超 , 李盛 , 王立平 , 邢耀敏 , 杨海超 , 姚谦 , 谢春瑰 , 吕楠 , 张兴滨 , 杨玉新 , 任智刚 , 李雪峰 , 李鹏 , 杨琨 , 陈振坤 , 金辰 , 李博一 , 李哲 , 孟禹衡 , 张浩然 , 赵梓邑 , 王增强 , 王亚 , 闫晓磊 , 邵一波
摘要: 本发明涉及一种利用超低频介损检测评估电力电缆绝缘性能的方法,包括试验接线;在0.5U0、U0、1.5U0电压下分别测量被试相电缆的介质损耗因数,试验时,电压以0.5U0的步进值从0.5U0开始升高至1.5U0,在每个步进电压下完成不少于5次的介质损耗因数测量,每两次测量之间间隔10s;记录每个试验电压下的介质损耗因数值,并进行数据处理和存储,计算测试数据的介质损耗因数平均值、介质损耗因数变化率、介质损耗因数稳定性;以介质损耗因数平均值、介质损耗因数变化率和介质损耗因数稳定性的绝对值作为评价指标,得到基于电缆绝缘状态的评价结果。本发明可用于预防、排查电缆故障。该方法精度高、对电缆损伤小,可以更准确、更有效的对电力电缆的绝缘性能进行评估。
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公开(公告)号:CN110716152A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910956971.6
申请日:2019-10-09
摘要: 本发明涉及一种阻抗频谱监测发电机匝间短路的方法,包括如下步骤:步骤1,采集发电机机端电流、发电机封闭母线中耦合电容电流、注入信号发生器机端对地电压;步骤2,将采集的发电机机端电流、发电机封闭母线中耦合电容电流、注入信号发生器机端对地电压数据输入至参数可调的发电机低频-高频绕组阻抗参数模型中,得到发电机正常运行和匝间短路时的阻抗频谱;步骤3,基于发电机正常运行和匝间短路时的阻抗频谱,绘制频谱-阻抗绕组耦合曲线,通过频谱-阻抗绕组耦合曲线对发电机定子匝间短路故障进行监测。本发明能够提高发电机运行的可靠性和可用性,通过评估发电机定子介质绝缘故障,实现不同绝缘介质的匝间绝缘监测。
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公开(公告)号:CN109802444A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811417378.6
申请日:2018-11-26
摘要: 本发明涉及一种过励限制和过流保护动态配合评估方法,包括:基于电磁暂态仿真方法根据励磁调节器的控制模型框图搭建各型励磁调节器的模型库;基于电磁暂态仿真方法根据发变组转子过流保护的动作逻辑原理图搭建各型发变组转子过流保护的动作逻辑模型库;基于电磁暂态仿真方法搭建电气一次系统仿真模型;根据实际需要评估的励磁调节器型号和发变组保护型号从步骤1和步骤2搭建的模型库中选出相应模型和步骤3搭建的电气一次系统仿真模型共同构成过励限制和过流保护配合动态评估的仿真计算模型;基于过励限制和过流保护配合动态评估的仿真计算模型进行过励限制和过流保护配合动态评估。本发明能够避免出现过励限制器动态调节过程中出现过流保护误动的风险。
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公开(公告)号:CN109872021B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201811426555.7
申请日:2018-11-27
IPC分类号: G06F30/367 , G06Q50/06 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及一种低励限制和失磁保护动态配合评估方法,包括:基于电磁暂态仿真方法,根据励磁调节器的控制模型框图搭建各型励磁调节器的模型库;根据发变组失磁保护的动作逻辑原理图搭建各型发变组失磁保护的动作逻辑模型库;基于电磁暂态仿真方法搭建电气一次系统仿真模型;根据实际需要评估的励磁调节器型号和发变组失磁保护型号,从步骤1搭建的模型库中选出相应模型和步骤2搭建的动作逻辑模型库及步骤3搭建的电气一次系统仿真模型构成低励限制和失磁保护配合动态评估的仿真计算模型;基于低励限制和失磁保护配合动态评估的仿真计算模型进行低励限制和失磁保护配合动态评估。本发明能够避免出现低励限制器动态调节过程中出现失磁保护误动的风险。
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公开(公告)号:CN109375134B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201811165640.2
申请日:2018-10-08
发明人: 杨海超 , 张志刚 , 郭婷婷 , 伍小林 , 王劲松 , 姚谦 , 赵梓邑 , 谢春瑰 , 吕楠 , 张兴滨 , 栾福明 , 任智刚 , 乔福喜 , 李博一 , 李哲 , 杨琨 , 李鹏 , 张浩然
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种发电机出口电压互感器内部故障在线监测方法及系统,其中该方法包括:采集发电机出口三组电压互感器的毫微安级励磁电流;其中,每组电压互感器由三个分别与发电机三相电压连接的电压互感器组成;基于采集的励磁电流,计算各组电压互感器励磁电流的幅值及相位,并得到其矢量图;根据矢量图的矢量和发展变化趋势及突变量情况进行故障判断,若矢量图的矢量和为零,则判断为该组电压互感器均正常,若矢量图的矢量和不为零,则判断为该组电压互感器出现匝间短路。本发明在互感器故障的潜伏期内有效捕捉表征故障发展的特征量,根据故障特征量的发展变化趋势,及时给出报警信号,能够避免严重事故的发生,提高设备的可靠性。
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公开(公告)号:CN111880136A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010667813.1
申请日:2020-07-13
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明涉及一种用于电力电缆高频局部放电在线监测的局放量标定方法,包括:步骤1,基于振荡波局部放电检测系统进行振荡波局部放电试验,并通过振荡波局部放电检测系统的显示控制单元显示准确的局放量;其中,所述基于振荡波局部放电检测系统与被试电缆的一端连接;步骤2,将高频局部放电在线监测系统的高频电流传感器串联至被试电缆的另一端,基于振荡波局部放电试验所得的局放量对高频局部放电在线监测系统的局放量进行标定。本发明能够弥补高频局部放电在线监测系统无法量化局放量的缺点,将振荡波局部放电试验所得视在局放量用于高频局部放电在线监测系统局放量的比较和标定,增加了高频局部放电在线监测系统的精准度,便于监测人员直观了解局放量的数值大小。
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公开(公告)号:CN111880030A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010667816.5
申请日:2020-07-13
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种电缆终端高频谐波电热老化试验系统,包括高频高压产生装置及工频高压产生装置;所述高频高压产生装置及工频高压产生装置分别设于电缆终端试样两侧,用于分别产生高频高压及工频高压,在电缆终端试样上产生叠加,以模拟真实电网的谐波电压波形,对电缆终端进行电热老化试验。本发明在对被试电缆施加工频高电压和大电流的同时,在被试电缆终端引入高频谐波分量,使其同时承受工频电压和高频电压叠加的考核,更接近电网运行时的状态,能够有效、准确地对电缆终端进行老化试验。
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