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公开(公告)号:CN109274275A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811157588.6
申请日:2018-09-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在输电线路高电位端取能的装置及方法,属于高电压技术与电源技术的交叉技术领域。本发明装置包括:电容分压器、整流模块、DC/DC稳压模块、过电压抑制模块和电源外壳。本发明解决了为处于输电线路和变电站主设备上高电位端的各类在线监测装置提供稳定可靠的直流电源、提高了电源输出功率、提供了灵活便捷的调节方式以输出多种常用的直流电压值、确保满足相应输电线路电压等级的绝缘要求、具有良好的抗电磁干扰性能和降低了输电线路取能装置成本。
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公开(公告)号:CN113654771B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202110737031.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司
IPC: G01M13/00 , G01H17/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种弹簧型操动机构振动波形的格式化方法和系统,其通过对弹簧型操动机构振动波形历史样本的分析,计算出确定振动波形起始区间和起始位置的经验值,作为判断采集样本的起始区间的第一阈值Q1和起始位置的第二阈值Q2,然后对采集的弹簧型操动机构振动波形样本按照设定的条件均匀划分N组,对每组采样点数据进行处理生成数据集,再根据数据集和第一阈值Q1计算确定振动波形起始区间,最后根据振动波形起始区间中的采样点数据和第一阈值Q2计算确定振动波形起始位置。本发明所述方法和系统能够有效避开弹簧型操动机构振动波形中的脉冲干扰,使确定振动波形起始位置的准确率达到了99%以上,从而为后续故障诊断提供了数据一致性保障。
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公开(公告)号:CN112710937A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011493455.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于监测电容器组运行状态的系统和方法,其采用监测电流和温度于一体的传感器直接安装于电容器组中的每个电容器上,定时测量电容器接线端子的温度和电流,通过无线方式发送到数据传输单元,然后转发至状态监控单元,通过对采集的电流和温度数据的处理判断电容器组的运行状态。所述系统和方法能够同时实现电容器组所有电容器单元电流和温度的测量,并通过比较电容器之间的温度和电流,电容器温度与环境温度的差异,还实现对并联电容器中即使出现少量芯体故障时,也能及时监测到,提高了电容器芯体损坏监测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN112484785A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011498359.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种测量电容器的温度和电流的传感器。所述传感器外壳具有中心贯穿电容器接线端子的外壳,外壳的一侧具备导热单元,能够将电容器散发的热量传输至传感器,通过与导热单元贴合的温度测量单元进行电容器温度测量,通过与外壳同心的电流互感器的二次绕组与电流测量单元连接实现对电容器运行时产生的电流的测量。所述传感器通过将温度测量和电流测量集中设置,并且安装在电容器接线端子上,能够实现电容器组所有单元无死角、实时的温度监控,并提高电容器不平衡电流检测的灵敏度,实现电容器组中电容器单元的少量芯体损坏时的预警。
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公开(公告)号:CN109560578A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811158649.0
申请日:2018-09-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种从高压输电线路取能的装置及方法,属于高电压技术与电源技术领域。装置包括:高压电容器、第一级降压变压器、双向晶闸管模块、整流模块、滤波电容、电压监控模块、晶闸管驱动模块、DC/DC稳压模块、过电压抑制模块和屏蔽箱。本发明采用电容分压原理,将高压电容器组与变压器一次侧串联,有效地提高取能装置的输出功率,采用两级降压,降低了变压器绝缘设计要求,减小了变压器体积。通过高压电容器与第一级降压变压器之间灵活配置的接线方式,可实现在相-地间高电位端、相-地间低电位端和相-相间获取电能,可为各类用电设备供电。
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公开(公告)号:CN109858077B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201811574606.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种操作冲击下限压器的特征曲线参数辨识方法及系统,方法包括:测量冲击下限压器的电流信号并确定所述操作冲击放电回路等效电阻、电感、电容参数;根据等效电阻、电感、电容参数得到限压器操作冲击回路等效模型,构建包含非线性曲线参数θ的冲击电路微分方程;根据构建的所述冲击电路微分方程,计算多项式混沌配置点系数矩阵X;利用所述多项式混沌配置点系数矩阵,计算运算矩阵Dyy、DXy、 构建极大似然估计目标函数;基于L‑M优化方法计算得到得到与非线性曲线参数θ相关的随机变量ξ的辨识值 以及所述非线性曲线参数θ的辨识结果 保证了辨识可靠性同时增加了辨识方法的可实施性。
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公开(公告)号:CN110007192A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910122714.2
申请日:2019-02-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种长距离GIL电弧放电故障定位方法及装置,所述方法包括:接收声波信号并将所述声波信号转换为声波数字电信号;根据所述声波数字信号,计算各传声器标志帧的短时能量,确定距离声源最近的M个传声器位置;确定所述M个传声器中任意两个之间的时间差,并根据所述声源与所述传声器之间的距离确定故障点位置;本发明解决了人工法需耗费大量人力,定位准确度低,无法用于长期在线监测的问题;克服了超声波法、特高频法需用传声器较多,系统构成复杂、安装维护工作量大、易受电磁干扰影响、定位可靠性较差、设备成本较高等缺点,实现了通过监测和分析GIL内部电弧放电产生的可听声信号来快速定位故障点。
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公开(公告)号:CN109858077A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811574606.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种操作冲击下限压器的特征曲线参数辨识方法及系统,方法包括:测量冲击下限压器的电流信号并确定所述操作冲击放电回路等效电阻、电感、电容参数;根据等效电阻、电感、电容参数得到限压器操作冲击回路等效模型,构建包含非线性曲线参数θ的冲击电路微分方程;根据构建的所述冲击电路微分方程,计算多项式混沌配置点系数矩阵X;利用所述多项式混沌配置点系数矩阵,计算运算矩阵Dyy、DXy、 构建极大似然估计目标函数;基于L-M优化方法计算得到得到与非线性曲线参数θ相关的随机变量ξ的辨识值 以及所述非线性曲线参数θ的辨识结果保证了辨识可靠性同时增加了辨识方法的可实施性。
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公开(公告)号:CN112710937B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202011493455.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于监测电容器组运行状态的系统和方法,其采用监测电流和温度于一体的传感器直接安装于电容器组中的每个电容器上,定时测量电容器接线端子的温度和电流,通过无线方式发送到数据传输单元,然后转发至状态监控单元,通过对采集的电流和温度数据的处理判断电容器组的运行状态。所述系统和方法能够同时实现电容器组所有电容器单元电流和温度的测量,并通过比较电容器之间的温度和电流,电容器温度与环境温度的差异,还实现对并联电容器中即使出现少量芯体故障时,也能及时监测到,提高了电容器芯体损坏监测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN113654771A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110737031.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司
IPC: G01M13/00 , G01H17/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种弹簧型操动机构振动波形的格式化方法和系统,其通过对弹簧型操动机构振动波形历史样本的分析,计算出确定振动波形起始区间和起始位置的经验值,作为判断采集样本的起始区间的第一阈值Q1和起始位置的第二阈值Q2,然后对采集的弹簧型操动机构振动波形样本按照设定的条件均匀划分N组,对每组采样点数据进行处理生成数据集,再根据数据集和第一阈值Q1计算确定振动波形起始区间,最后根据振动波形起始区间中的采样点数据和第一阈值Q2计算确定振动波形起始位置。本发明所述方法和系统能够有效避开弹簧型操动机构振动波形中的脉冲干扰,使确定振动波形起始位置的准确率达到了99%以上,从而为后续故障诊断提供了数据一致性保障。
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