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公开(公告)号:CN103558451A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310533313.9
申请日:2013-11-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种双电流互感器在线监测变压器夹件多点接地电流控制装置,解决了现有技术对变压器夹件接地电流进行停电限流的操作方式导致影响电网的正常运行的问题。夹件接地引出线(9)从第一电流互感器(10)的线圈中穿过后与投切电路输入端(21)连接,二个电流互感器的二次侧感应线圈的两端分别与AD转换接口电路的两个输入接口连接,AD转换接口电路(15)的输出端与单片机(17)连接,投切电路输出端(22)与接地端(6)连接;作为限制电流阻抗单元的三个投切支路的阻抗单元均采用双向晶闸管控制支路的通断,通过控制导通角,能控制阻抗支路的通和断,实现阻抗单元的投切。本发明可操作性强,保障了电网的正常安全运行。
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公开(公告)号:CN108374805B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201810066915.0
申请日:2018-01-24
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 山西振中电力股份有限公司 , 国网山西省电力公司晋中供电公司 , 国网山西省电力公司检修分公司 , 国家电网公司
Abstract: 一种用于变压器风扇降噪的通风式声学超材料隔声桶,其声学超材料隔声桶(1)固定在隔声桶支撑支架上。声学超材料隔声桶(1)置于变压器风扇的外侧。声学超材料隔声桶(1)内同轴布置多层空气通道(6),空气通道(6)沿其中轴线等距离排列,间隔相等。每层空气通道(6)中,在靠近空气入口侧的一面排布有多个圆柱形障碍(7),圆柱形障碍(7)向空气通道(6)内突起,组成圆柱形障碍阵列;两层空气通道(6)之间有连通空气通道的圆柱形空气腔(5)空气在与圆柱形空气腔(5)连通的空气通道(6)中流通。当声波传输至声学超材料隔声桶,在空气通道内曲折传播,多次碰壁消耗声能量,且会发生多次折反射,使声波幅值衰减。
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公开(公告)号:CN108374805A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810066915.0
申请日:2018-01-24
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 山西振中电力股份有限公司 , 国网山西省电力公司晋中供电公司 , 国网山西省电力公司检修分公司 , 国家电网公司
Abstract: 一种用于变压器风扇降噪的通风式声学超材料隔声桶,其声学超材料隔声桶(1)固定在隔声桶支撑支架上。声学超材料隔声桶(1)置于变压器风扇的外侧。声学超材料隔声桶(1)内同轴布置多层空气通道(6),空气通道(6)沿其中轴线等距离排列,间隔相等。每层空气通道(6)中,在靠近空气入口侧的一面排布有多个圆柱形障碍(7),圆柱形障碍(7)向空气通道(6)内突起,组成圆柱形障碍阵列;两层空气通道(6)之间有连通空气通道的圆柱形空气腔(5)空气在与圆柱形空气腔(5)连通的空气通道(6)中流通。当声波传输至声学超材料隔声桶,在空气通道内曲折传播,多次碰壁消耗声能量,且会发生多次折反射,使声波幅值衰减。
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公开(公告)号:CN103557837B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310531755.X
申请日:2013-11-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01C9/00
Abstract: 本发明公开了一种可修正传感器安装误差的杆塔倾斜度在线监测方法,解决了现有的由于倾角传感器安装误差所带来的杆塔倾斜度的判定失真的技术问题。包括以下步骤:将初次安装到角铁(3)上的倾角传感器(2)所测得的杆塔的起始第一倾斜度值(B)传输到计算机(5)中,同时用全站仪(6)测量输电杆塔的倾斜度,并将全站仪(6)测得的输电杆塔的起始第二倾斜度值(A)传输到计算机(5)中;计算机(5)将在线倾斜度值(C)减去起始第一倾斜度值(B)得到的差值与起始第二倾斜度值(A)相加,得到输电杆塔的在线真实倾斜度值。本发明克服了倾角传感器的水平安装误差,提高了对杆塔倾斜度的准确判断率。
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公开(公告)号:CN103558451B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310533313.9
申请日:2013-11-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种双电流互感器在线监测变压器夹件多点接地电流控制装置,解决了现有技术对变压器夹件接地电流进行停电限流的操作方式导致影响电网的正常运行的问题。夹件接地引出线(9)从第一电流互感器(10)的线圈中穿过后与投切电路输入端(21)连接,二个电流互感器的二次侧感应线圈的两端分别与AD转换接口电路的两个输入接口连接,AD转换接口电路(15)的输出端与单片机(17)连接,投切电路输出端(22)与接地端(6)连接;作为限制电流阻抗单元的三个投切支路的阻抗单元均采用双向晶闸管控制支路的通断,通过控制导通角,能控制阻抗支路的通和断,实现阻抗单元的投切。本发明可操作性强,保障了电网的正常安全运行。
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公开(公告)号:CN104061966A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410325973.2
申请日:2014-07-10
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及输变电设备状态评价技术,具体是一种基于总线型拓扑结构的输变电设备状态评价系统。本发明解决了目前尚无一种能够对输变电设备的运行状态进行实时评价并根据评价结果作出检修决策的系统的问题。基于总线型拓扑结构的输变电设备状态评价系统,包括雷电定位仪、架空线温度检测仪、绝缘子污秽检测仪、变压器油检测仪、电能质量检测仪、变压器中性点电流检测仪、局部放电检测仪、介质损耗检测仪、绕组温度检测仪、泄漏电流检测仪、微水含量检测仪、数据总线、数据处理模块、在线预警模块、智能诊断模块、状态评价模块、风险预测模块、检修决策模块。本发明适用于电网。
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公开(公告)号:CN103557837A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310531755.X
申请日:2013-11-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01C9/00
Abstract: 本发明公开了一种可修正传感器安装误差的杆塔倾斜度在线监测方法,解决了现有的由于倾角传感器安装误差所带来的杆塔倾斜度的判定失真的技术问题。包括以下步骤:将初次安装到角铁(3)上的倾角传感器(2)所测得的杆塔的起始第一倾斜度值(B)传输到计算机(5)中,同时用全站仪(6)测量输电杆塔的倾斜度,并将全站仪(6)测得的输电杆塔的起始第二倾斜度值(A)传输到计算机(5)中;计算机(5)将在线倾斜度值(C)减去起始第一倾斜度值(B)得到的差值与起始第二倾斜度值(A)相加,得到输电杆塔的在线真实倾斜度值。本发明克服了倾角传感器的水平安装误差,提高了对杆塔倾斜度的准确判断率。
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公开(公告)号:CN118015536B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410077446.8
申请日:2024-01-18
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网智能科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及图像处理技术领域,具体提供了一种输电线路监控图像量化识别方法及系统,所述方法包括:获取监控图像和设备参数;根据卷积算法对监控图像进行识别,生成识别图像;将识别图像输入至单目深度估计模型,生成深度信息;对深度信息进行几何解析,生成相对高度信息;根据输电线路杆塔间距和安全距离从深度信息中获取深度阈值;根据线路高程值、弧垂限值、安全距离和相对高度信息生成高度范围;根据深度阈值和高度范围生成掩膜图像;将识别图像和掩膜图像进行与操作,生成识别结果;根据识别结果将识别图像推送至显示终端。通过对识别图像和掩膜图像进行与操作可以直接判断当前监控图像是否构成安全隐患,避免了出现误报的情况。
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公开(公告)号:CN115308632B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202110427840.6
申请日:2021-04-20
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明属于电源电力检测技术领域,具体涉及一种高压试验用变频电源功率曲线的检测电路及评价方法;采用的技术方案为:调节可变负载装置内负载至最大值10Ω,并使其功率因数角为0°;调节变频电源的输出频率至50Hz后,以5V电压为步调,调节变频电源的输出电压,直至输出电压达到最大350V;每个电压节点Un处通过调节可变负载装置至变频电源可以输出的电流最大,记录此时的电流值In;试验完成后通过变频电源控制箱降低被检变频电源的输出电压至0并断开;通过N组数据,拟合此工况下的In=K·Un工作直线,记录此时比例系数K1;本发明用于变频电源功率曲线的检测电路。
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公开(公告)号:CN119198840A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411322855.6
申请日:2024-09-23
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉工程大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及传感与量测技术领域,公开了气敏传感器的涂覆层、气敏传感器和应用。所述涂覆层包括内部材料层和外部材料层,所述外部材料层涂敷在内部材料层的表面;所述内部材料层的材料为g‑C3N4和双金属钼酸盐复合材料,所述g‑C3N4和双金属钼酸盐复合材料通过将g‑C3N4与双金属钼酸盐进行烧结得到;所述外部材料层的材料为环状大分子化合物改性的氧化石墨烯;所述环状大分子化合物为环糊精和/或聚脲。本发明的涂覆层的外层材料层具有体积筛分作用,可以过滤掉其它干扰气体,仅氢气可透过,被气敏传感器所感应,气敏传感器对氢气具有高灵敏度且能防止其它还原气体分子的干扰。
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