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公开(公告)号:CN111025093A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911136903.1
申请日:2019-11-19
Applicant: 云南电网有限责任公司临沧供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明为一种基于双端平衡因子的XLPE电缆绝缘寿命估算方法,本发明首先搭建电缆泄漏电流测试平台对长期运行的XLPE电缆进行泄漏电流测试;然后分别计算1号高频电流互感器(5)的扰动率 、偏移率 、位移系数和2号高频电流互感器(7)的偏移率、位移系数 、扰动率 ;最后计算泄漏电流差异因子 对XLPE电缆绝缘寿命进行估算。本发明的有益效果在于,可实时、准确、简便地对待测XLPE电缆进行绝缘寿命的评估,尤其是对长期运行的XLPE电缆,可有效减少其停电检修次数,确保在运电缆安全、可靠工作,降低电网的停电频次和时间,保障电网可靠运行。
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公开(公告)号:CN111025091A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911136876.8
申请日:2019-11-19
Applicant: 云南电网有限责任公司临沧供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种城市配电网电缆不均匀受潮状态的智能测评方法。城市配电网电缆不均匀受潮状态的智能测评方法可实现城市配电网三相电缆受潮程度不均匀现象出现时快速测试和判断的目的,智能测评方法包括现场测评准备、连接配电网电缆受潮状态的测试回路、进行A相电缆介电测试结果的函数分析、计算A相电缆受潮特征参量、分别计算B相电缆和C相电缆受潮特征参量、配电网电缆不均匀受潮状态的判断,进而判断出三相电缆的不均匀受潮状态与服役性能等。本发明的有益效果在于,可高效、准确、实时、方便地对城市电缆沟、变电站等区域使用的三相电缆不均匀受潮现象进行测评,避免因三相电缆不均匀受潮导致的击穿问题,实现配电网的可靠运行。
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公开(公告)号:CN111025091B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN201911136876.8
申请日:2019-11-19
Applicant: 云南电网有限责任公司临沧供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种城市配电网电缆不均匀受潮状态的智能测评方法。城市配电网电缆不均匀受潮状态的智能测评方法可实现城市配电网三相电缆受潮程度不均匀现象出现时快速测试和判断的目的,智能测评方法包括现场测评准备、连接配电网电缆受潮状态的测试回路、进行A相电缆介电测试结果的函数分析、计算A相电缆受潮特征参量、分别计算B相电缆和C相电缆受潮特征参量、配电网电缆不均匀受潮状态的判断,进而判断出三相电缆的不均匀受潮状态与服役性能等。本发明的有益效果在于,可高效、准确、实时、方便地对城市电缆沟、变电站等区域使用的三相电缆不均匀受潮现象进行测评,避免因三相电缆不均匀受潮导致的击穿问题,实现配电网的可靠运行。
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公开(公告)号:CN111025093B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201911136903.1
申请日:2019-11-19
Applicant: 云南电网有限责任公司临沧供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明为一种基于双端平衡因子的XLPE电缆绝缘寿命估算方法,本发明首先搭建电缆泄漏电流测试平台对长期运行的XLPE电缆进行泄漏电流测试;然后分别计算1号高频电流互感器(5)的扰动率、偏移率、位移系数和2号高频电流互感器(7)的偏移率、位移系数、扰动率;最后计算泄漏电流差异因子对XLPE电缆绝缘寿命进行估算。本发明的有益效果在于,可实时、准确、简便地对待测XLPE电缆进行绝缘寿命的评估,尤其是对长期运行的XLPE电缆,可有效减少其停电检修次数,确保在运电缆安全、可靠工作,降低电网的停电频次和时间,保障电网可靠运行。
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公开(公告)号:CN111025097B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201911137674.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 云南电网有限责任公司临沧供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明为一种测评老化后XLPE电缆泄漏电流差异因子的智能方法,本发明首先搭建电缆泄漏电流测试平台对长期运行的XLPE电缆进行泄漏电流测试;然后计算1号高频电流互感器(9)的泄漏电流特征参数、扰动因子和偏差因子;2号高频电流互感器(11)的泄漏电流特征参数、扰动因子和偏差因子,最后通过计算泄漏电流差异因子对XLPE电缆的老化状态进行评估,从而提高电缆供电的可靠性。本发明的有益效果在于,具有数据采集操作简便,现场安装和连接步骤方便易懂,计算过程准确可靠的优点,可对老化后XLPE电缆的泄露电流差异因子进行快速的测评,实现XLPE电缆绝缘性能准确、高效评估的目的。
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公开(公告)号:CN111025097A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911137674.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 云南电网有限责任公司临沧供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明为一种测评老化后XLPE电缆泄漏电流差异因子的智能方法,本发明首先搭建电缆泄漏电流测试平台对长期运行的XLPE电缆进行泄漏电流测试;然后计算1号高频电流互感器(9)的泄漏电流特征参数 、扰动因子 和偏差因子 ;2号高频电流互感器(11)的泄漏电流特征参数 、扰动因子和偏差因子,最后通过计算泄漏电流差异因子对XLPE电缆的老化状态进行评估,从而提高电缆供电的可靠性。本发明的有益效果在于,具有数据采集操作简便,现场安装和连接步骤方便易懂,计算过程准确可靠的优点,可对老化后XLPE电缆的泄露电流差异因子进行快速的测评,实现XLPE电缆绝缘性能准确、高效评估的目的。
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公开(公告)号:CN119294196A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411430795.X
申请日:2024-10-14
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种环保气体高压断路器触头材料烧蚀开裂程度评估方法,所述方法包括:采集高压断路器触头材料的热学参数、力学参数;根据所述热学参数、力学参数建立高压断路器触头的三维几何模型;根据扩展有限元方法对所述高压断路器触头进行分析,获取所述高压断路器触头在工作过程中的温度和应力分布的模拟结果;根据所述模拟结果,确定所述高压断路器触头材料的烧蚀程度、开裂程度,获取对应的评估结果。本发明通过精确三维建模、数据处理并获取评估结果,这有利于高压断路器触头材料的评估和优化,为大电流开端条件下高压断路器触头材料的设计及应用提供了参考。
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公开(公告)号:CN115113032B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210752272.1
申请日:2022-06-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327 , G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种测量等离子体分布参数的方法、系统及装置,本发明提供的技术方案,通过获取断路器电弧等离子体产生的具有绝对强度信息的辐射光谱,之后根据所述辐射光谱中的光谱铜谱线,利用自蚀数据处理算法,得出等离子体密度分布参数与温度分布参数。本发明提供的技术方案,能够准确获得铜电极断路器电弧对电极烧蚀过程中的等离子体密度、温度参数分布,进而明确铜电极断路器电弧对电极烧蚀的影响。
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公开(公告)号:CN114859271B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210402308.3
申请日:2022-04-18
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/62
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器的绕组状态诊断方法、装置及系统,设备及介质,方法包括:控制目标信号源以输出频率i向变压器的低压侧的M个注入相注入宽频信号;获取对各注入相注入宽频信号时,各电压等级组的电流幅值;根据第m个注入相的各电压等级组的电流幅值,确定第m个注入相对应的各电压等级组的状态特征曲线,m的取值为1至M;计算各注入相组中相同的电压等级组的状态特征曲线之间的曲线相关系数;根据曲线相关系数,确定变压器的绕组状态。通过上述方式可使信号注入比较方便,变压器低压侧电压等级较低,低压线路侧系统阻抗较大,有利于宽频信号注入变压器,可在线实时获得流入流出变压器的电流幅值,绕组故障诊断准确性更高。
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公开(公告)号:CN118091254A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410177699.2
申请日:2024-02-08
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种线路区段对地零序阻抗测量方法,该方法包括:在配电系统中,通过外加中性点柔性电源将系统中性点接地;调节外加中性点柔性电源的输出电压、输出电流,直至系统中性点的电压分别为第一预设值、第二预设值、第三预设值;确定系统中性点的电压分别为第一预设值、第二预设值、第三预设值时,各线路区段对应的对地参数特征方程;根据各线路区段对应的对地参数特征方程构建参数特征方程组;根据参数特征方程组确定各线路区段对地零序阻抗;本发明能够在线测量各线路区段的区段对地零序阻抗,为电网零序保护的精确整定计算、接地故障准确定位、实时潮流计算、源网荷储互动等提供准确的线路参数和拓扑信息,助力新型电力系统建设。
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