一种在线监测天线
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103545601A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310434328.X

    申请日:2013-09-23

    IPC分类号: H01Q1/36 G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种在线监测天线,其包括两对扇形金属片、分别连接于扇形金属片底部的四个圆柱导体及连接于相对的两个圆柱导体底端的条形金属片,该条形金属片中心连接有一细金属圆柱一端,该细金属圆柱另一端连接法兰,该法兰上固定有高频N型连接器,该高频N型连接器的导体芯与该细金属圆柱焊接在一起,该高频N型连接器的底座与该法兰电连接并接地,该细金属圆柱外周包覆有聚四氟乙烯绝缘套筒,四个扇形金属片位于同一平面,并形成金属圆盘,该金属圆盘上方环设有细金属导线,该细金属导线与四个圆柱导体焊连。本发明实测性能良好,频带宽,灵敏度高,结构小巧,加工方便。

    基于运行数据确定变压器动态过负荷曲线的方法

    公开(公告)号:CN103543352A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310440623.6

    申请日:2013-09-25

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开一种基于运行数据确定变压器动态过负荷曲线的方法,包括:A、根据变压器基本配置信息进行过负荷曲线计算的基本配置,来适应不同类型、不同冷却方式的变压器;B、读取所述变压器实时运行数据,完成变压器实时数据的准备;C、计算所述变压器的冷却容量,初始变压器冷却能力;D、分析所述变压器历史负荷趋势,并预测变压器的未来负荷;E、再根据变压器的绕组热点温度计算变压器的热极限时间;F、根据初始化的变压器组件的过负荷能力表,修改变压器的热极限时间;G、采用贝塞尔网格对负荷曲线进行拟合,完成确定变压器动态过负荷曲线图。采用本发明生成变压器的动态过负荷曲线图,能够为负荷控制提供科学有效的参考。

    一种电力系统设备变压器状态的检测方法

    公开(公告)号:CN105044499A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510376525.X

    申请日:2015-07-01

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种电力系统设备变压器状态的检测方法,其通过如下步骤检测:1、导入原油色谱数据并对原油色谱数据进行清洗,剔除原油色谱数据中的不完整数据或存储错误数据,清洗后保留完整准确的油色谱数据;2、将清洗过的油色谱数据通过中间数据库导入到目标数据库;3、建立综合的变压器故障诊断模型,所述综合的变压器故障诊断模型是将油色谱数据故障诊断、三比值法故障诊断和故障库诊断相结合来判定变压器故障,分别得到对应的3个诊断结果;4、将得到的所述3个诊断结果进行对比,采取少数服从多数的原则判断最终的故障类型,得到电力系统设备变压器状态。本发明的有益效果是既能够实现变压器的综合诊断,又能够提高故障诊断准确率。

    基于故障树的电力变压器风险评估方法

    公开(公告)号:CN103500283A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310471729.2

    申请日:2013-10-11

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明是一种基于故障树的电力变压器风险评估方法,包括以下步骤:1)针对给定的故障树,运用模糊层次分析法建立模糊判断矩阵R;2)根据所述模糊判断矩阵R写出约束规划问题方程组:根据上述约束规划问题方程组求各故障原因的严重度权重ωi,获得严重度权重向量W=[ω1,ω2,…ωn]T;3)根据所述严重度权重向量W求使所述适应值Z最小的严重度权重ωi的最优解;4)将上述严重度权重ωi的最优解代入公式(4)求出变压器各故障原因的风险系数。本发明无需建立模糊判断一致矩阵,在模糊判断矩阵不一致的情况下也能评估出变压器风险,较之现有技术必须建立模糊判断一致矩阵的方法算法简单、快速且精确度也较高。

    基于运行数据确定变压器动态过负荷曲线的方法

    公开(公告)号:CN103543352B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310440623.6

    申请日:2013-09-25

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开一种基于运行数据确定变压器动态过负荷曲线的方法,包括:A、根据变压器基本配置信息进行过负荷曲线计算的基本配置,来适应不同类型、不同冷却方式的变压器;B、读取所述变压器实时运行数据,完成变压器实时数据的准备;C、计算所述变压器的冷却容量,初始变压器冷却能力;D、分析所述变压器历史负荷趋势,并预测变压器的未来负荷;E、再根据变压器的绕组热点温度计算变压器的热极限时间;F、根据初始化的变压器组件的过负荷能力表,修改变压器的热极限时间;G、采用贝塞尔网格对负荷曲线进行拟合,完成确定变压器动态过负荷曲线图。采用本发明生成变压器的动态过负荷曲线图,能够为负荷控制提供科学有效的参考。