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公开(公告)号:CN117878836B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410269281.4
申请日:2024-03-11
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
Abstract: 一种基于脉冲电流信号特征的变压器主动保护方法及保护装置,采集安装在铁心接地线和/或套管末屏接地线处的高频脉冲电流传感器输出的数字式脉冲电流信号;依据电流信号瞬时值是否达到保护启动门槛来判断主动保护是否启动,依据当前时间与前一次放电时间的时间差来判断保护是否返回;依据脉冲电流信号的最大幅值、最大幅值的增长率、放电脉冲次数及放电脉冲平均相位判断是否是异常事件;最后,依据设定时间内的异常事件数来判断保护是否动作。本发明能对变压器内的严重放电缺陷进行辨识并主动采取保护措施,有效避免严重放电缺陷进一步发展成为电弧击穿故障。
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公开(公告)号:CN117872068B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410268937.0
申请日:2024-03-11
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种油浸式设备内部严重放电缺陷辨识方法及系统,在设备运行时,采集安装在油箱接地线处和/或套管末屏接地线处的高频脉冲电流传感器输出的数字式脉冲电流信号;当电流信号瞬时值大于启动门槛时,开始存储信号,当第一预设时间内不再出现大于启动门槛的采样点时存储结束,得到信号序列;通过信号能量和所包含的脉冲数判断是否发生了高能簇状放电;依据设定时间内的高能簇状放电数是否大于预设门槛来判断是否在油箱内部出现了严重放电缺陷。本发明通过在放电缺陷严重阶段,以脉冲成簇出现的特性对油浸式电力设备内部的严重放电缺陷进行辨识,为设备的监测和保护提供基础。
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公开(公告)号:CN117872068A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410268937.0
申请日:2024-03-11
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种油浸式设备内部严重放电缺陷辨识方法及系统,在设备运行时,采集安装在油箱接地线处和/或套管末屏接地线处的高频脉冲电流传感器输出的数字式脉冲电流信号;当电流信号瞬时值大于启动门槛时,开始存储信号,当第一预设时间内不再出现大于启动门槛的采样点时存储结束,得到信号序列;通过信号能量和所包含的脉冲数判断是否发生了高能簇状放电;依据设定时间内的高能簇状放电数是否大于预设门槛来判断是否在油箱内部出现了严重放电缺陷。本发明通过在放电缺陷严重阶段,以脉冲成簇出现的特性对油浸式电力设备内部的严重放电缺陷进行辨识,为设备的监测和保护提供基础。
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公开(公告)号:CN117878836A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410269281.4
申请日:2024-03-11
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
Abstract: 一种基于脉冲电流信号特征的变压器主动保护方法及保护装置,采集安装在铁心接地线和/或套管末屏接地线处的高频脉冲电流传感器输出的数字式脉冲电流信号;依据电流信号瞬时值是否达到保护启动门槛来判断主动保护是否启动,依据当前时间与前一次放电时间的时间差来判断保护是否返回;依据脉冲电流信号的最大幅值、最大幅值的增长率、放电脉冲次数及放电脉冲平均相位判断是否是异常事件;最后,依据设定时间内的异常事件数来判断保护是否动作。本发明能对变压器内的严重放电缺陷进行辨识并主动采取保护措施,有效避免严重放电缺陷进一步发展成为电弧击穿故障。
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公开(公告)号:CN118655423A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410684018.1
申请日:2024-05-30
Applicant: 西安交通大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
Abstract: 本发明公开了基于多点高频脉冲电流信号极性差异的电力变压器放电辨识方法。首先,在变压器套管末屏接地线、中性点接地线、油箱接地线、铁芯接地线处布置高频脉冲电流传感器。当发生放电时,各处传感器将检测到电流脉冲,分别获取各检测点的脉冲电流信号im、iz、iy、it。选定某一信号作为基准信号,根据不同信号间的极性差异定义并赋值各个信号的比较变量,形成比较变量编码。根据比较变量编码与放电位置的对应关系,可以识别外部干扰信号,以及包括绕组对地放电、高低压绕组之间放电在内的不同形式的内部放电。本发明方法能够对内外部放电进行区分,并对放电形式进行初步判断,对提升变压器的安全运行能力具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118659305A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410684011.X
申请日:2024-05-30
Applicant: 西安交通大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
Abstract: 本发明公开了基于累积放电能量的油浸式电力变压器主动保护方法,首先,在油浸式电力变压器套管末屏接地线、中性点接地线、油箱接地线、铁芯接地线处布置放电信号监测装置,并使用低速采集装置,实时监测各点放电信号;当发生放电时,若各处低速采集装置检测到放电信号幅值超过启动门槛值,开启高速采集装置以高采样率对此次放电脉冲进行采集;而后,基于高采样率采集得到的多点放电信号时序信息判断放电发生的位置是否处于油箱内部,若处于内部,根据放电位置设置相应保护动作门槛值;最后,基于多点脉冲电流信号折算累加值,并筛选出其中最大值,对相应位置判据参量进行累积,并根据累积值是否超过门槛值进行保护动作。本发明方法能够在严重电弧击穿故障发生前的严重缺陷阶段对故障进行切除,防止了严重变压器燃爆起火事故发生。
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公开(公告)号:CN118589419A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410709441.2
申请日:2024-06-03
Applicant: 西安交通大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
Abstract: 本发明公开了基于游离气体理化特征的油浸式变压器轻瓦斯保护方法,本发明利用变压器内部放电缺陷发展过程中产生游离气体体积、气体体积变化以及多种组分浓度特征作为判断依据,对变压器内部状态进行有效判断并进行保护。相较于进利用单一特征的传统机械式瓦斯保护装置,本发明保护方法可以在严重缺陷阶段捕捉气体特征,并对变压器进行有效保护,并能有效防止外部进气等情况导致的保护误动,大大提升了保护的灵敏性、速动性以及可靠性。
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公开(公告)号:CN119224467A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411455313.6
申请日:2024-10-18
Applicant: 华北电力大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
Abstract: 本申请公开了一种变压器用特高频传感器空间布置方法及变压器故障检测方法,涉及变压器检测领域,该方法包括:构建与真实变压器等尺寸的变压器模型,并根据真实变压器的故障区域在所述变压器模型上设置对应的故障区域;在所述变压器模型的故障区域设置局放信号源,获取故障源信号强度;基于所述故障源信号强度和特高频传感器的监测范围确定特高频传感器的仿真布置方案;基于变压器现场允许安装位置以及真实变压器的绝缘裕度对所述仿真布置方案进行优化,得到最优的特高频传感器布置方案。本申请能够提高特高频传感器的检测精度和抗干扰能力,实现变压器故障的有效检测。
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公开(公告)号:CN118746720A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410622039.0
申请日:2024-05-20
Applicant: 华北电力大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
Abstract: 本发明公开了属于电气设备测量技术领域,特别涉及一种变压器用多参量传感优化配置方法,包括:进行可行点选择,获得多参量传感器可选安装点集合N;从多参量传感器可选安装点集合N中筛选出待选点,并进行待选点优化,获得多参量传感器安装布置方案集合L;对多参量传感器安装布置方案集合L进行监测范围无死区验证,获得变压器无死区在线监测多参量传感器布置方案。本方法同时考虑了变压器各区域故障概率、传感器监测范围、信号分布情况和变压器无死区在线监测的要求,能够实现变压器在线监测无死区要求,对变压器各监测点的故障均能实现可靠监测,弥补了现有技术仅考虑信号分布强度的不足的缺陷,为电力变压器的保护提供有效判据。
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公开(公告)号:CN114465204B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111627211.4
申请日:2021-12-28
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 西安交通大学 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于氢气浓度特征的变压器轻瓦斯保护方法及系统,本发明利用外部进气不含氢气,而变压器内部故障产生的气体中含有氢气的特点,可以有效鉴别变压器外部进气导致保护误报警的情况,避免保护误动作;同时基于过去预设时段内的氢气平均浓度,进行轻瓦斯保护投信号判断,相较于传统的气体体积量判据,能够在气体体积量达到原有额定阈值前灵敏感知故障信息,提高了保护可靠性、速动性与灵敏度。
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