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公开(公告)号:CN116699231A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202211732118.4
申请日:2022-12-30
摘要: 本发明公开了一种用于开关类电磁骚扰中宽频电流传感的系统及方法,属于电力系统自动化技术领域。本发明系统,包括:宽频电流传感器模块和信号采集处理模块;所述宽频电流传感器模块,用于对开关类设备开合过程中的宽频电流信号进行测量,并通过屏蔽电缆将测量的宽频电流信号传输至所述信号采集处理模块,所述信号采集处理模块用于将所述宽频电流信号作为模拟量信号,或将所述宽频电流信号转换为数字量信号,并将所述模拟量信号或数字量信号通过屏蔽电缆传输至外部设备。本发明通过宽频电流传感器模块和信号采集处理模块对宽频电流信号的测量和采集,实现宽频电流信号的传感,准确率高,抗干扰能力强。
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公开(公告)号:CN118710647A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411194840.6
申请日:2024-08-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G01D21/02 , G06V10/75 , G06V10/764 , G06Q10/087
摘要: 本申请公开了一种变压器智能快速验收方法及系统,涉及电气设备智能仓储技术领域,包括:根据变压器设备异常数据库和待验收变压器的设备信息,建立待验收变压器的理论模型;获取待验收变压器的实际参数,建立实际模型;根据待验收变压器的特征部件和/或特征参数进行快速预检;将理论模型与实际模型进行对比得到第一对比偏差度,基于第一对比偏差度得到待验收变压器异常诊断结果;结合所述变压器设备异常数据库、待验收变压器各部件用途和对应部件的异常阈值,对异常诊断结果进行多维度量化评价,得到量化分析报告并输出对应的预警指令;基于所述量化分析报告,更新所述变压器设备异常数据库。以提高电力变压器验收的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN116265966A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211462452.2
申请日:2022-11-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明公开了一种电力设备质量可靠性的测试方法、系统、装置、介质及设备,其中方法包括:获取电力设备的试验参数;基于所述试验参数的主观权重和客观权重,计算所述试验参数的融合权重;所述主观权重为预设的权重分配,所述客观权重为基于所述试验参数的数据特征确定的权重分配;基于所述融合权重计算所述试验参数,获取电力设备可靠性数据,基于所述电力设备可靠性数据判断所述电力设备是否可靠。本发明通过建立的主观赋权和客观量化赋权的融合的方法,对电力设备进行了质量可靠性辨识,有利于提高产品质量可靠性辨识的准确性。
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公开(公告)号:CN115308644A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111665180.1
申请日:2021-12-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G01R31/62 , G01R31/72 , G01R19/10 , G01R19/165 , G06F30/23
摘要: 本发明公开了一种基于电流偏移比差分析的变压器绕组故障检测方法及系统,包括:通过有限元仿真软件计算变压器绕组的电容和电感;基于所述等效电路模型测量所述变压器绕组在正常状态下一次侧和二次的电流,获取等效电路首端正常电流和等效电路末端正常电流;分别测量变压器绕组在预设运行时间段后一次侧和二次测的电流,获取一次侧运行电流和二次侧运行电流;根据所述等效电路首端正常电流、一次侧运行电流、等效电路末端正常电流和二次侧运行电流,计算一次侧电流差、二次侧电流差和实际电流偏移比差;当所述第一电流差和第二电流差均大于预设阈值时,确定变压器绕组发生故障,并根据所述实际电流偏移比差确定故障类型。
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公开(公告)号:CN116106782A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210834177.6
申请日:2022-07-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网山东省电力公司 , 国网物资有限公司
摘要: 本发明公开了一种短路试验参数的提取方法、装置、介质及电子设备。其中,方法包括:根据示波器读取的电流波形,确定采样序列;将采样序列转换为多个复指数函数叠加的形式,确定离散函数,并根据采样序列构造第一汉克尔矩阵和第二汉克尔矩阵;根据离散函数、第一汉克尔矩阵以及第二汉克尔矩阵,确定采样序列的特征参数信息,并根据特征参数信息确定短路试验参数,其中短路试验参数用于进行短路试验。
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公开(公告)号:CN115420949A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211373041.6
申请日:2022-11-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G01R23/16 , G01R19/165 , G01R19/175 , G06K9/00
摘要: 本发明公开了一种VFTO时频分析方法、装置、介质及设备。其中,方法包括:采用AIC准则自动定位采集VFTO信号击穿的起始时刻,确定采集VFTO信号击穿时的初值时刻;根据初值时刻,采用基于AIC定阶的矩阵束算法识别采集VFTO信号各频率成分的特征参数;根据特征参数重构采集VFTO信号,获取抑噪后的VFTO估计信号;对VFTO估计信号进行频谱分析,获取采集VFTO信号的时频谱。本申请VFTO时频分析不存在交叉项干扰和频谱泄露现象,具有更好的时频聚焦性能,高效实现VFTO信号时频谱分析。
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公开(公告)号:CN116522685B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310760292.8
申请日:2023-06-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种基于实测VFTO波形驱动的VFTO全过程模拟计算方法和系统。首先基于实测VFTO波形,确定电源侧和负载侧VFTO全过程波形的表达式,以及间隙击穿电压线性回归方程,再通过设置参数,计算模拟时刻的电源侧电压和负载侧电压后确定断口间隙电压,并基于所述断口间隙电压确定考虑触头间隙击穿电压特征的击穿发生判据,从而根据设置的波形生成规则生成所述模拟时刻的VFTO波形。所述方法和系统有效突破了传统VFTO特性研究方法对元件模型、模型参数选取、试验次数受限等因素的制约,使生成的模拟波形有助于工程人员更好地理解VFTO特性,为工程人员分析和评估电力系统中VFTO相关问题提供了实用工具。
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公开(公告)号:CN116522685A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310760292.8
申请日:2023-06-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种基于实测VFTO波形驱动的VFTO全过程模拟计算方法和系统。首先基于实测VFTO波形,确定电源侧和负载侧VFTO全过程波形的表达式,以及间隙击穿电压线性回归方程,再通过设置参数,计算模拟时刻的电源侧电压和负载侧电压后确定断口间隙电压,并基于所述断口间隙电压确定考虑触头间隙击穿电压特征的击穿发生判据,从而根据设置的波形生成规则生成所述模拟时刻的VFTO波形。所述方法和系统有效突破了传统VFTO特性研究方法对元件模型、模型参数选取、试验次数受限等因素的制约,使生成的模拟波形有助于工程人员更好地理解VFTO特性,为工程人员分析和评估电力系统中VFTO相关问题提供了实用工具。
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公开(公告)号:CN116344181A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211680284.4
申请日:2022-12-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC分类号: H01F27/34 , H01F27/24 , H01F27/36 , H01F38/36 , H02B13/035
摘要: 本发明提供了一种带有高频抑制功能的GIS用组合式互感器装置及GIS单元。该装置包括:中心导杆、磁环串、屏蔽罩、极板和互感器外壳;其中,磁环串和屏蔽罩依次套装在中心导杆的外部,屏蔽罩还与中心导杆相连接;磁环串分别与中心导杆、屏蔽罩之间均设有内绝缘层;互感器外壳套装在屏蔽罩的外部,并且,极板套装在屏蔽罩和互感器外壳之间,极板与互感器外壳之间、极板与屏蔽罩之间均填充有绝缘介质,形成外绝缘层。本发明通过中心导杆上设置的磁环串,当VFTO产生时,由于行波频率很高在MHz以上,磁环串所在的导体段表现出较大的感抗,行波的陡度将被降低,在高频下磁环串将产生涡流损耗,行波的能量将被以热能的形式散发出去,幅值被减小。
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公开(公告)号:CN116266947A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211472552.3
申请日:2022-11-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
摘要: 本公开揭示了一种UWB室内非视距定位优化方法及系统,包括:S100:设置定位区域,在定位区域周边部署若干监测点以及在定位区域内随机设置待定位标签;S200:定位时,由监测点向待定位标签发送定位信号,计算每个监测点与待定位标签的信号飞行时间并同时对信号飞行时间的计算过程进行优化;S300:基于优化计算后的信号飞行时间获得每个监测点与待定位标签之间的距离;S400:根据TOA定位方法建立方程组,求解得到最大似然估计值,即获得待定位标签的估计位置;S500:采用改进后的自适应卡尔曼滤波对待定位标签的估计位置进行优化,以实现对待定位标签的定位。
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