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公开(公告)号:CN119129317A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411135711.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种换流变压器绕组受力分析方法,应用于单项四柱换流变压器,所述方法包括:获取与所述换流变压器的主柱相邻的磁路的磁通量;根据所述磁通量确定所述主柱的二维模型;向所述二维模型输入激励电流,并确定所述主柱的磁场模型;所述激励电流包括基波电流和谐波电流;获取所述换流变压器的特征参数,根据所述特征参数和所述磁场模型确定所述换流变压器的震动方程,所述震动方程用于表达所述流变压器绕组的受力。本发明结合基波电流和谐波电流对换流变压器绕组的受力进行分析,实现对换流变压器在实际运行中的振动问题进行深入和系统的了解,更好的为变压器的设计优化、性能提升及故障预防提供充分的理论依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN118964944A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411144473.9
申请日:2024-08-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F18/213 , G06F18/211
Abstract: 本申请实施例公开了一种变压器振动特征选取方法、系统、设备及存储介质,通过获取第一振动特征集中振动特征之间的互信息;根据互信息和每个振动特征的熵值获取每个振动特征的第一特征相关度;并选取第一特征相关度最大的振动特征,作为目标振动特征,同时在剩余的振动特征中根据特征重要度进一步筛选目标振动特征,从而降低振动特征之间的冗余度,实现变压器振动特征的降维,获取最优的振动特征。
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公开(公告)号:CN117471373A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311596401.3
申请日:2023-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及基于振动信号相关指数的绕组评估方法、装置及存储介质,应用于变压器绕组技术领域,包括:通过在变压器上设置振动传感器,通过振动传感器采集振动信号,通过对振动信号进行变换得到频谱图,根据振动信号的频谱图获取振动信号自相关度,根据振动信号的自相关度对变压器绕组的状态进行评估,通过本申请的方法,只需要在变压器运行过程中,采集一段振动信号,就可以自动实现变压器绕组的评估,无需变压器停止运行,且无需人工参与。
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公开(公告)号:CN117471372A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311595169.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及一种分布频率标准化欧氏距离的短路冲击后绕组状态评估方法,涉及电气设备高压试验领域。该方法包括:获取变压器发生短路冲击的短路时刻;获取变压器绕组在短路时刻前后预设时长内的短路冲击前后振动信号,分别切割为N个帧序列,获得短路冲击前后的帧序列组;获取帧序列组中每个帧序列的频域谱图,计算频域谱图的分布频率,获得短路冲击前后分布频率向量,进行标准化获得标准化后的短路冲击前后分布频率向量;计算标准化后的短路冲击前后分布频率向量之间的标准化欧氏距离;根据标准化欧氏距离,评估短路冲击后变压器绕组的状态。本申请用以解决无法实时判断短路冲击对变压器绕组状态的影响的问题。
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公开(公告)号:CN117252442A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311204827.X
申请日:2023-09-18
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 邹德旭 , 钱国超 , 彭庆军 , 代维菊 , 洪志湖 , 王山 , 胡锦 , 徐肖伟 , 闵青云 , 孙灏若 , 严敬义 , 刘红文 , 李洪伟 , 董俊贤 , 毛兴 , 孙再超
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q10/0635 , G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 本发明实施例公开了变压器的容量管理方法及装置、设备及存储介质,方法包括:建立变压器的实时参数预测模型,得到当前时间段变压器的当前环境温度和当前负荷电流;构建动态热模型,根据当前环境温度和当前负荷电流,以及动态热模型进行计算,得到当前时间段变压器的最热点温度;按照预设的转换规则将最热点温度转换为变压器的寿命值损失;根据寿命值损失与预设的变压器容量管理策略进行分析,确定当前时间段变压器的容量管理策略。通过构建动态热模型计算最热点温度解决油浸式变压器最热点温度难以直接获取的问题,且将最热点温度转换为变压器的寿命值损失,通过寿命值损失对变压器的容量进行动态管理,使输变电设备的容量得到充分利用。
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公开(公告)号:CN116753379A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310772778.3
申请日:2023-06-27
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管路连接阻尼器,该管路连接阻尼器包括第一管道、第二管道、第一连接组件、第二连接组件和耗能组件,第一连接组件和第二连接组件相对设置,由于第一连接组件设有第一抵接槽,实心球通过第一抵接槽的槽壁与第一连接组件相抵接,第二连接组件设有第二抵接槽,实心球通过第二抵接槽的槽壁与第二连接组件相抵接,当有力传递时,第一管道或第二管道会产生振动,从而致使实心球相对第一连接组件、第二连接组件转动,实心球可与第一连接组件、第二连接组件之间产生摩擦力,以消耗第一管道或第二管道传递的能量,减振效果好,且将连接管设置为软钢管,可通过连接管形变吸收第一管道或第二管道传递过来的能量,以提高减震效果。
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公开(公告)号:CN116609400A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310587573.8
申请日:2023-05-23
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种线性SnS2材料作为检测SF6气体特征分解组分的气敏材料的应用。本发明还公开了一种气敏传感器,用于检测SF6气体特征分解组分,包括上述的作为检测SF6气体特征分解组分的气敏材料的线性SnS2材料。结合具体实施方式,本发明的线性SnS2材料对于SF6气体特征分解组分具有吸附能力,其可以应用作为检测SF6气体特征分解组分的气敏材料。由此可见,本发明的线性SnS2材料可以用作检测SF6气体特征分解组分的气敏材料,其可以应用于SF6分解检测领域。通过线性SnS2材料吸附SF6气体特征分解组分(例如,SOF2),产生电阻变化信号,实现检测。
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公开(公告)号:CN116432447A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310357487.8
申请日:2023-04-06
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种谐波电流影响下的绕组损耗计算方法、装置、介质和设备,首先构建变压器绕组的磁通密度分布仿真模型,并基于磁通密度分布仿真模型仿真不同频率不同幅值谐波电流作用下变压器绕组的漏磁分布;接着基于漏磁分布和预设的涡流损耗模型计算谐波电流影响下变压器绕组的涡流损耗;计算不同频率谐波电流影响下变压器绕组的电阻损耗;最后将涡流损耗和电阻损耗的总和作为绕组损耗。本发明能更加准确的计算出不同幅值不同频率谐波电流影响下变压器绕组损耗。
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公开(公告)号:CN116316382A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310092423.X
申请日:2023-02-06
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种双导体地线在铁塔上内导体受力的安装结构及控制方法。双导体地线上设有剥离外导体的两个第一段,第一段上设有剥离绝缘层的第二段,以使内导体露出,双导体地线还包括设于两个第二段之间的绕接段,绕接段跨过塔顶;安装结构包括连接机构和两个接地线夹,连接机构包括两个金具组件,两个金具组件分别安装于塔顶相对的两端,金具组件包括槽型球头挂环、绝缘子、双联碗头挂板和耐张金具,槽型球头挂环、绝缘子、双联碗头挂板和耐张金具依次连接,槽型球头挂环还连接于塔顶,两个耐张金具与两个第二段中的两个内导体一一对应连接;位于塔顶两端的两个外导体一一对应通过两个接地线夹与塔身电性连接,以能够通过塔身接地。
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公开(公告)号:CN115859555A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211230592.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种针对自然油循环型变压器的温度分布计算方法及装置。其中方法包括:基于目标变压器的绕组区域、油箱区域以及散热器区域,分别建立初始绕组模型、初始油箱模型及初始散热器模型;基于预定的初始绕组入口速度、预定的初始绕组入口温度以及仿真获得的与初始油箱模型对应的绝缘油流入绕组部分占油箱总入口的初始第一比例,利用初始绕组模型、初始油箱模型及初始散热器模型,采用迭代训练的方式,训练获得满足预设条件的目标绕组模型、目标油箱模型以及目标散热器模型;基于目标绕组模型、目标油箱模型及目标散热器模型,计算获得目标变压器的温度分布数据。本申请中的方法能够精准的计算获得变压器的温度分布数据。
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