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公开(公告)号:CN104699150A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510103236.2
申请日:2015-03-09
Applicant: 国家电网公司 , 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
IPC: G05F1/12
Abstract: 本发明涉及封闭式紧凑型冲击电压发生器波形调节装置,它的密封绝缘外壳上开设有充气孔,上部伞裙绝缘子顶端固连密封绝缘外壳的顶端,下部伞裙绝缘子底端固连密封绝缘外壳的底端,上部伞裙绝缘子与下部伞裙绝缘子之间固定连接有电阻间绝缘支撑架,分段无感波前电阻固定在电阻间绝缘支撑架的上部,半峰值电阻固定在电阻间绝缘支撑架下部;分段无感波前电阻的一端与半峰值电阻的一端由连接后引出,分段无感波前电阻上依次设有三个出线端,三个出线端分别通过导线连接档位开关内相对应的不同档位,档位开关的出线档由导线连接后引出,半峰值电阻的另一端连接密封绝缘外壳的接地点。本发明解决目前紧凑型冲击试验装置波形无法调节的问题。
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公开(公告)号:CN104459235B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410748779.5
申请日:2014-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 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
Abstract: 在本发明公开了一种紧凑型封闭式气体绝缘冲击电压发生装置,它包括充电装置、调波装置,它还包括密封绝缘外壳、框架式绝缘支架、第一伞群绝缘子、第二伞群绝缘子、第五伞群绝缘子、通过框架式绝缘支架固定在密封绝缘外壳内的气体绝缘多级冲击电压发生器,所述密封绝缘外壳上设有充放气口,所述密封绝缘外壳接地。本发明能有效降低装置的体积和重量,能适应超特高压变电设备的现场试验。
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公开(公告)号:CN104459235A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410748779.5
申请日:2014-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 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
Abstract: 在本发明公开了一种紧凑型封闭式气体绝缘冲击电压发生装置,它包括充电装置、调波装置,它还包括密封绝缘外壳、框架式绝缘支架、第一伞群绝缘子、第二伞群绝缘子、第五伞群绝缘子、通过框架式绝缘支架固定在密封绝缘外壳内的气体绝缘多级冲击电压发生器,所述密封绝缘外壳上设有充放气口,所述密封绝缘外壳接地。本发明能有效降低装置的体积和重量,能适应超特高压变电设备的现场试验。
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公开(公告)号:CN104699150B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510103236.2
申请日:2015-03-09
Applicant: 国家电网公司 , 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
IPC: G05F1/12
Abstract: 本发明涉及封闭式紧凑型冲击电压发生器波形调节装置,它的密封绝缘外壳上开设有充气孔,上部伞裙绝缘子顶端固连密封绝缘外壳的顶端,下部伞裙绝缘子底端固连密封绝缘外壳的底端,上部伞裙绝缘子与下部伞裙绝缘子之间固定连接有电阻间绝缘支撑架,分段无感波前电阻固定在电阻间绝缘支撑架的上部,半峰值电阻固定在电阻间绝缘支撑架下部;分段无感波前电阻的一端与半峰值电阻的一端由连接后引出,分段无感波前电阻上依次设有三个出线端,三个出线端分别通过导线连接档位开关内相对应的不同档位,档位开关的出线档由导线连接后引出,半峰值电阻的另一端连接密封绝缘外壳的接地点。本发明解决目前紧凑型冲击试验装置波形无法调节的问题。
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公开(公告)号:CN114047410A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110982422.3
申请日:2021-08-25
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司
Abstract: 本发明提供了一种GIS/GIL设备机械振动模拟系统及其方法,包括GIS/GIL设备机械缺陷模拟单元、扫频注入单元、电压电流发生单元、多通道振动测试和结构模态分析单元和人机交互控制单元;GIS/GIL设备机械缺陷模拟单元包括由GIS/GIL设备的真型气室组合形成的主回路;扫频注入单元用于向主回路注入扫频电源;电压电流发生单元用于向主回路施加电压负载和注入工频电流;多通道振动测试和结构模态分析单元用于采集GIS/GIL设备的状态信息并进行缺陷辨识和模态分析并将辨识分析结果反馈至人机交互和控制单元;人机交互和控制单元用于显示辨识分析结果。本发明为有效检测GIS/GIL设备机械振动缺陷提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN114047410B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202110982422.3
申请日:2021-08-25
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司
Abstract: 本发明提供了一种GIS/GIL设备机械振动模拟系统及其方法,包括GIS/GIL设备机械缺陷模拟单元、扫频注入单元、电压电流发生单元、多通道振动测试和结构模态分析单元和人机交互控制单元;GIS/GIL设备机械缺陷模拟单元包括由GIS/GIL设备的真型气室组合形成的主回路;扫频注入单元用于向主回路注入扫频电源;电压电流发生单元用于向主回路施加电压负载和注入工频电流;多通道振动测试和结构模态分析单元用于采集GIS/GIL设备的状态信息并进行缺陷辨识和模态分析并将辨识分析结果反馈至人机交互和控制单元;人机交互和控制单元用于显示辨识分析结果。本发明为有效检测GIS/GIL设备机械振动缺陷提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN112179481B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010906414.6
申请日:2020-09-01
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备的机械故障诊断方法及系统,包括以下步骤:S1、采集待测GIS设备运行时产生的振动信号,并对该振动信号进行标准化处理;S2、计算所得标准化处理后的振动信号的显著性序列;其中,显著性序列为表示原始振动信号变化趋势的时间序列;S3、将所得显著性序列输入到预训练好的GIS设备故障诊断模型中,得到待测GIS设备的运行状态;其中,GIS设备故障诊断模型为卷积神经网络。本发明通过计算GIS设备运行时所产生的振动信号的显著性序列,来提高故障信号的区分度;并采用卷积神经网络作为GIS设备的故障诊断模型,对GIS设备的显著性序列进行识别,可精确的完成对GIS设备具体故障类型的判断。
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公开(公告)号:CN112179481A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010906414.6
申请日:2020-09-01
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备的机械故障诊断方法及系统,包括以下步骤:S1、采集待测GIS设备运行时产生的振动信号,并对该振动信号进行标准化处理;S2、计算所得标准化处理后的振动信号的显著性序列;其中,显著性序列为表示原始振动信号变化趋势的时间序列;S3、将所得显著性序列输入到预训练好的GIS设备故障诊断模型中,得到待测GIS设备的运行状态;其中,GIS设备故障诊断模型为卷积神经网络。本发明通过计算GIS设备运行时所产生的振动信号的显著性序列,来提高故障信号的区分度;并采用卷积神经网络作为GIS设备的故障诊断模型,对GIS设备的显著性序列进行识别,可精确的完成对GIS设备具体故障类型的判断。
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公开(公告)号:CN204241526U
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201420770303.7
申请日:2014-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 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
Abstract: 在本实用新型公开了一种紧凑型封闭式气体绝缘冲击电压发生装置,它包括充电装置、调波装置,它还包括密封绝缘外壳、框架式绝缘支架、第一伞群绝缘子、第二伞群绝缘子、第五伞群绝缘子、通过框架式绝缘支架固定在密封绝缘外壳内的气体绝缘多级冲击电压发生器,所述密封绝缘外壳上设有充放气口,所述密封绝缘外壳接地。本实用新型能有效降低装置的体积和重量,能适应超特高压变电设备的现场试验。
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公开(公告)号:CN204553962U
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201520232020.1
申请日:2015-04-16
Applicant: 国家电网公司 , 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
IPC: F16K17/06 , F16K17/168
Abstract: 本实用新型涉及气体绝缘变压器设备技术领域,特指气体绝缘变压器的一种环保可调压力释放装置,包括气室壁、释放筒和压力调节装置,释放筒底部连接于气室壁上,释放筒顶部连接于压力调节装置,释放筒内设有隔离阀,释放筒筒壁上设有测试排气孔与释放孔,测试排气孔内对应设有螺钉,腔体二内设有活塞,压力调节装置与活塞对应连接,活塞与释放孔对应设置,释放筒外壁上设有高压气囊,高压气囊通过释放孔连通于腔体二。本实用新型通过在释放筒上连接有压力调节装置,可调节活塞在释放筒内的位置,达到有效释放压力值;当设备气压达到设定值后,气体通过释放孔进入高压气囊,避免气全外泄,造成污染环境。
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