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公开(公告)号:CN118759325A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411052471.7
申请日:2024-08-02
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 上海格鲁布科技有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本公开提供的一种GIS设备局部放电检测数据处理的方法及装置,属于局部放电检测领域,该方法包括:获取第一局放检测单元信息,所述第一局放检测单元信息包括与局放检测传感器相关的第一信息和与被检测GIS设备相关的第二信息;确定与所述第一局放检测单元关联的至少一个第二局放检测单元;接收第一局放检测单元发送的第一局放检测数据;获取所述至少一个第二局放检测单元的第二局放检测数据,对所述第一局放检测数据和所述第二局放检测数据进行关联处理。该方法通过构建设备局放检测单元并建立局放检测单元之间的关联,利用关联局放检测单元之间的关联性,提高了局放检测的效率。
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公开(公告)号:CN118094247A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410271515.9
申请日:2024-03-11
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 上海格鲁布科技有限公司
IPC分类号: G06F18/22 , G06F18/213 , G06F18/2431 , G06F16/9035 , G06F16/906 , G06Q50/06 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种基于云计算的电网数据管理系统及方法,属于数据管理技术领域。建立监测点动态数据簇,记录每个监测点处局放传感器识别到的局部放电类型;建立局部放电行为模型矩阵,将不同监测点处对应记录的监测点动态数据簇摘录到局部放电行为模型矩阵中,以时间节点为线索,形成局部放电时间线行为画像矩阵;计算局部放电时间线行为相似度,建立局部放电严重程度评估模型,在二维坐标系中绘制相似度的标点平滑曲线,转化成曲线函数,计算局部放电严重程度评估值;从而能够结合云技术,诠释随着电网设备生命周期的衰减而导致的局部放电现象的变化规律特征,进行快速地局部放电诊断和风险预警,生成待排查特征群序列,发送至工作人员端口。
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公开(公告)号:CN118094482A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410271514.4
申请日:2024-03-11
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 上海格鲁布科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于人工智能的局部放电数据监管系统及方法,属于局部放电数据监管技术领域。本发明包括:人工智能数据专家模块、局部放电数据分析模块、监管模块以及时间预警模块;所述人工智能数据专家模块的输出端与所述局部放电数据分析模块的输入端相连接;所述局部放电数据分析模块的输出端与所述监管模块的输入端相连接;所述监管模块的输出端与所述时间预警模块的输入端相连接。本发明能够提供深层次的局部放电类型分析,尽可能提高检测能力,同时研究并开发局部放电图谱模型构建库,形成局部放电在线图谱库建设,满足典型局部放电类型图谱库和局部放电故障案例构建,在局部放电实际诊断期间,实现对其案例匹配、训练和分析。
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公开(公告)号:CN118604604B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411076584.0
申请日:2024-08-07
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01D21/02 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种双浮球瓦斯继电器重瓦斯动作整定值校验方法,包括:搭建变压器故障模拟实验平台;搭建瓦斯继电器机械响应平台;建立瓦斯继电器三维有限元分析模型;建立瓦斯继电器受力分析模型;对瓦斯继电器重瓦斯动作特性以及挡板机械响应特性进行数值仿真计算;提取实验测得重瓦斯动作时刻管道流速与压力数据,与仿真计算数据对比分析,确定双浮球瓦斯继电器整定值判定因素;判断实验测得重瓦斯动作时刻管道流速与仿真计算重瓦斯动作时刻管道流速是否吻合;根据上述判断依据,对双浮球瓦斯继电器重瓦斯动作整定值进行重新修正;本发明能够有效减少双浮球瓦斯继电器整定值校验的误差。
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公开(公告)号:CN118604604A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411076584.0
申请日:2024-08-07
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01D21/02 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种双浮球瓦斯继电器重瓦斯动作整定值校验方法,包括:搭建变压器故障模拟实验平台;搭建瓦斯继电器机械响应平台;建立瓦斯继电器三维有限元分析模型;建立瓦斯继电器受力分析模型;对瓦斯继电器重瓦斯动作特性以及挡板机械响应特性进行数值仿真计算;提取实验测得重瓦斯动作时刻管道流速与压力数据,与仿真计算数据对比分析,确定双浮球瓦斯继电器整定值判定因素;判断实验测得重瓦斯动作时刻管道流速与仿真计算重瓦斯动作时刻管道流速是否吻合;根据上述判断依据,对双浮球瓦斯继电器重瓦斯动作整定值进行重新修正;本发明能够有效减少双浮球瓦斯继电器整定值校验的误差。
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公开(公告)号:CN118157067A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410113574.3
申请日:2024-01-26
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 码头型制氢加氢一体站防雷防静电的方法,所述方法是制氢加氢一体站分层分区域分级防雷防静电全方位保护,具体采用的是全站接地网、全站防静电、二级建筑防雷直击、三级建筑防雷直击、配电系统防感应雷及雷电波侵入组合的全方位保护;本发明通过二级建筑防雷直击、三级建筑防雷直击防止了制氢加氢工艺设备、储氢瓶及其工艺设备、站房、罩棚等站内建筑及设备避免被雷直击;通过在全站配电系统的进口端设置浪涌保护器,设备出口端由设备自带浪涌保护装置,防止感应雷及雷电波侵入;通过设置全站接地网和全站防静电,再将其与站内避雷设施和系统可靠连通引流,防雷电和静电电流的侵入,从而达到了对全站系统进行全方位、安全可靠的防雷防静电保护。
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公开(公告)号:CN117967976A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410113576.2
申请日:2024-01-26
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种资源回收型内河码头制氢加氢站的氧纯化充装系统及运行方法,原气进气系统与原气储罐相连,原气储罐的上部通过连通管与除氢器的下部相连通,除氢器的上部通过连通管与第一氧气冷却器相连;第一氧气冷却器与第一汽水分离器相连,第一汽水分离器的出口连接有用于对氧气进行循环干燥的干燥系统;干燥系统的出口通过第一出气总管和第二氧气冷却器相连,干燥系统的出口通过第二出气总管和氧气储罐相连;第二氧气冷却器的顶部出口与第二汽水分离器相连,第二汽水分离器与干燥系统相连;氧气储罐的出口与增压机相连。此系统能够用于对内河码头制氢工艺过程中所产生的氧气副产物进行分离、纯化和干燥工艺。
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公开(公告)号:CN116718978A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310493215.0
申请日:2023-05-04
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 一种发电机出口电压互感器故障监测装置逻辑优化方法,过对采集的发电机出口电压互感器的二次回路电压及一次工作电流进行综合分析,综合给出“电压不平衡报警”、“电压互感器匝间故障”、“电压互感器一次慢熔”等告警。该方法采用电压不平衡度为总启动元件,大大提高了故障监测的灵敏度;通过分析一次工作电流变化反映电压互感器匝间短路情况;利用自产负序电压与开口三角电压,结合开口三角二次谐波含量判断一次慢熔故障。本发明综合运用了电压互感器二次电压、一次工作电流等数据,能在电压互感器故障发生的初始阶段灵敏报警,弥补了传统电气二次系统无法灵敏反映电压互感器匝间故障、一次慢熔等故障的不足。
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公开(公告)号:CN116465528A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310422848.2
申请日:2023-04-19
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种水轮机顶盖螺栓轴力在线监测装置及方法,其中,超声纵波波导杆用于获取顶盖螺栓轴力发生变化时所产生的轴向实时位移从而产生形变;超声声弹测力传感器用于获取超声纵波波导杆的声时差;数据处理系统通过波导杆‑顶盖螺栓轴力转化算法获取顶盖螺栓的轴力变化值;实现对水轮机顶盖螺栓轴力的在线监测。本发明能够在不破坏顶盖螺栓本体结构的基础上,精确的测量螺栓轴力的变化值,解决了长期运行情况下由于顶盖螺栓端部防水、防腐处理不当,回波信号幅值降低而导致螺栓轴力值的测量值错误的问题;提升水电机组螺栓监测的准确性及长期可靠性,便于各类型水轮机顶盖螺栓轴力在线监测工作的高效、可靠实施。
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公开(公告)号:CN116382133A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310472091.8
申请日:2023-04-27
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G05B19/04
摘要: 一种发电厂主变强迫油循环水冷却器启停控制方法,启停控制方法包括:方法一、判断工作冷却器的启停数量的台数及启停控制判据;方法二、辅助冷却器的启停控制判据;方法三、备用冷却器的启停控制判据;方法一、方法二及方法三为并列关系。通过公式计算出开启的冷却器台数,为主变正常运行开启冷却器台数提供计算依据,能满足主变大部分工况运行需求;为辅助冷却器启停提供综合判据,减少冷却器因为主变所带负荷变化造成的频繁启停,同时启动条件更合理,既能保障冷却效果和主变安全,又能延长元器件的使用寿命。增加备用冷却器的启停条件,提升主变在特殊工况下运行的安全性。
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