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公开(公告)号:CN118052045A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410114964.2
申请日:2024-01-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G01D21/02 , G06Q50/06 , G06F113/16 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/06
摘要: 本发明涉及电线路增容技术领域,具体提供了一种输电线路的导线弧垂分析方法及装置,包括:基于导线的升温幅度确定导线的长度;基于所述导线的长度确定导线的水平应力;基于所述导线的水平应力确定导线任一点弧垂;其中,所述导线的升温幅度通过在线监测数据进行计算,所述在线监测数据包括:温度、风速、日照强度。本发明提供的技术方案,能够准确的分析得到导线任一点弧垂,为导线动态增容提供可靠基础。
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公开(公告)号:CN115469195A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110656830.X
申请日:2021-06-11
摘要: 本申请提供一种模拟直流电弧去游离的试验回路及方法。由于电流源模块可以在预设电弧通流时间内为电弧模拟模块持续提供预设短路电流,而电弧模拟模块可以模拟相距预设电极间距的棒棒电极及其在短路电流下的工况,所以该试验回路可以模拟直流输电线路的短路过程;另外,由于电压源模块可以在电弧模拟模块上的预设短路电流消失预设去游离时间后,为电弧模拟模块持续提供预设重启电压,而电弧模拟模块可以模拟相距预设电极间距的棒棒电极及其在重启电压下的工况,所以该试验回路可以模拟直流输电线路的重启过程;因此,利用该试验回路可以对直流输电线路的短路过程和重启过程进行研究,进而提高直流输电线路的一次重启成功率。
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公开(公告)号:CN114636907A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210212665.3
申请日:2022-03-04
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种直流电流的空气绝缘恢复程度的试验回路及方法,其试验回路包括电流源回路、电压源回路和模拟电极TO,电流源回路包括第一充电装置、电容器组C1、晶闸管阀组K和霍尔电流传感器I,电压源回路包括第二充电装置、电容器组C2、点火球隙GP和阻容分压器U;第一充电装置、第二充电装置、电容器组C1、电容器组C2以及模拟电极TO并联连接,模拟电极TO一端分别通过晶闸管阀组K和点火球隙GP连接至第一充电装置和第二充电装置;霍尔电流传感器I连接于晶闸管阀组K和模拟电极TO之间,阻容分压器U连接于点火球隙GP和第二充电装置之间;本发明能够对直流线路故障电弧去游离及重启过程进行试验研究,确定短路后电弧通道绝缘介质的恢复特性。
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公开(公告)号:CN114636907B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210212665.3
申请日:2022-03-04
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种直流电流的空气绝缘恢复程度的试验回路及方法,其试验回路包括电流源回路、电压源回路和模拟电极TO,电流源回路包括第一充电装置、电容器组C1、晶闸管阀组K和霍尔电流传感器I,电压源回路包括第二充电装置、电容器组C2、点火球隙GP和阻容分压器U;第一充电装置、第二充电装置、电容器组C1、电容器组C2以及模拟电极TO并联连接,模拟电极TO一端分别通过晶闸管阀组K和点火球隙GP连接至第一充电装置和第二充电装置;霍尔电流传感器I连接于晶闸管阀组K和模拟电极TO之间,阻容分压器U连接于点火球隙GP和第二充电装置之间;本发明能够对直流线路故障电弧去游离及重启过程进行试验研究,确定短路后电弧通道绝缘介质的恢复特性。
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公开(公告)号:CN115469195B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202110656830.X
申请日:2021-06-11
摘要: 本申请提供一种模拟直流电弧去游离的试验回路及方法。由于电流源模块可以在预设电弧通流时间内为电弧模拟模块持续提供预设短路电流,而电弧模拟模块可以模拟相距预设电极间距的棒棒电极及其在短路电流下的工况,所以该试验回路可以模拟直流输电线路的短路过程;另外,由于电压源模块可以在电弧模拟模块上的预设短路电流消失预设去游离时间后,为电弧模拟模块持续提供预设重启电压,而电弧模拟模块可以模拟相距预设电极间距的棒棒电极及其在重启电压下的工况,所以该试验回路可以模拟直流输电线路的重启过程;因此,利用该试验回路可以对直流输电线路的短路过程和重启过程进行研究,进而提高直流输电线路的一次重启成功率。
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公开(公告)号:CN115758771A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211491881.2
申请日:2022-11-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/00 , G01W1/02 , G01D21/02 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/10 , G06F113/04 , G06F119/14
摘要: 考虑暂态稳定过程的输电线路动态增容方法、系统及介质,包括获取输电线路微气象数据和导线状态参数;将输电线路微气象数据和导线状态参数带入预先构建的暂态模型中进行迭代获取导线时序动态载流量限额;通过对导线时序动态载流量限额进行载流量安全预警值、绝缘距离安全预警值和温度阈值滚动校核,确定最终导线时序动态载流量限额;其中,暂态模型是基于输电线路微气象数据和导线状态考虑导线温升的暂态过程构建的。本发明采用考虑导线温升的暂态过程构建的暂态模型进行迭代获取导线时序动态载流量限额,使得获取得导线时序动态载流量限额更符合实际需求,不易出现不符合规范或危险现象。
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公开(公告)号:CN113419099A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110677203.4
申请日:2021-06-18
申请人: 清华大学深圳国际研究生院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本申请提供一种电流测量装置,包括:罗氏线圈,所述罗氏线圈设置在特高压线路外围,用于测量特高压直流电路的短路电流;采集模块,连接所述罗氏线圈,用于采集所述罗氏线圈测量的电流;传输模块,连接所述采集模块,用于传输所述采集模块采集的电流;信号处理模块,连接所述传输模块,用于获取来自所述传输模块的电流;所述信号处理模块还用于分析所述电流,以获取所述特高压直流电路的短路电流测量结果。该电流测量装置能够通过光电转换进行远端测量,实现电气隔离、且将电信号转化成光信号使用光信号传输,具有良好的抗电磁干扰性。
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公开(公告)号:CN117031202A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310998033.9
申请日:2023-08-09
IPC分类号: G01R31/08 , G06F18/23213 , G06Q50/06 , G06F18/243
摘要: 本发明公开了一种基于K‑SMOTE和深度森林的输电线路故障多源诊断方法及系统,涉及输电线路故障诊断领域,针对现有故障数据集分类不平衡与诊断准确率低的问题。首先,以国网的历史输电线路故障信息为数据库,按故障类型分为多范围的数据集,每个数据集由输电线路故障电压电流波形信号的时频域特征构成;其次,采用K‑means方法将故障数据少数集进行聚类操作,通过SMOTE过采样法扩充数据集,平衡各类的故障子数据库;最后,使用平衡后的故障子数据集,并基于深度森林算法进行模型训练,得到训练好的故障诊断模型;利用训练好的故障诊断模型对故障进行诊断。该方法具有较好的精确性与有效性,为输电线路故障提供高准确率、高覆盖率的诊断。
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公开(公告)号:CN117671445A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311667519.0
申请日:2023-12-07
摘要: 本发明公开了一种绝缘子故障检测技术领域的基于目标检测的绝缘子异常发热点识别方法、装置及存储介质,旨在解决现有技术中绝缘子异常发热点检测算法识别速率慢,准确率较低等问题,其包括获取绝缘子红外图像;基于预训练的目标检测模型,对图像进行特征提取,得到三个特征图;根据三个特征图,进行逐层提取并相互融合,得到三个包含多个锚框的总特征图;根据三个包含多个锚框的总特征图分别进行划分,得到多个尺寸单元,使得每个尺寸单元内分别包含一锚框,并综合三个总特征图上的各个锚框,使其聚类形成整体图像的锚框,锚框所处位置即为绝缘子异常发热点。本发明可以在保证算法识别准确率在90%以上的同时,实现60FPS以上的识别速度。
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公开(公告)号:CN116930676A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310805244.6
申请日:2023-07-03
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司双创中心 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/08 , G01R19/00 , G06F18/10 , G06F18/213
摘要: 本发明公开一种基于能量算子和样本熵的故障定位方法、装置、设备及介质,该方法包括:步骤S1:获取多组待检测故障电压行波信号;步骤S2:对所有组中每一个待检测故障电压行波信号分别进行预处理,以得到每一个故障电压行波信号对应的样本熵;预处理进一步包括:步骤S2.1:对待检测故障电压行波信号进行经验模态分解,得到目标本征模态函数;步骤S2.2:对目标本征模态函数进行Teager能量算子提取;步骤S2.3:对Teager能量算子进行样本熵提取;步骤S3:根据所有样本熵确定最小样本熵,并获取最小样本熵对应的Teager能量算子;步骤S4:获取最小样本熵对应的Teager能量算子的能量谱图,并根据能量谱图确定故障行波到达时间,得到故障定位。该方法计算快速,定位精确可靠。
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