-
公开(公告)号:CN117571553A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311576131.X
申请日:2023-11-23
IPC: G01N13/00 , G01N30/02 , G06F30/23 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种局部放电溶解气体扩散系数测定方法,包括:S1、搭建实验平台,所述实验平台包括用作为含气油样注油口的第一阀门、用于模拟扩散过程的导管、用作为取样检测点的第二阀门、以及用于测取油样含气浓度的色谱仪;S2、配置含所测局部放电溶解气体的绝缘油试样,并确定实验平台初始状态;S3、从实验平台注油口注入所述绝缘油试样,开始扩散,并间隔设定时间收集检测点溶解气体浓度数据;S4、建立溶解气体动态扩散仿真模型,并根据实验平台初始状态设置仿真模型初始状态与边界条件;S5、设置扩散系数为变量,将仿真模型检测点浓度数据与检测点实验数据拟合,得到溶解气体扩散系数。与现有技术相比,本发明具有扩散系数测定准确性高的优点。
-
公开(公告)号:CN113962169B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111275525.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种考虑背景流体影响下的GIS击穿放电超声波数值模拟方法,该方法包括:步骤1:根据已有的GIS实物模型建立其相对应的数值物理模型;步骤2:进行电‑磁‑热‑流多物理场耦合仿真计算,获得稳态时GIS内SF6气体的温度分布结果、压力分布结果和流速分布结果;步骤3:通过弱形式的偏微分方程,将CFD计算网格下的温度、压力和流速分布结果映射至声场网格;步骤4:根据参数设置时SF6气体的密度随温度和压力变化的函数,最终获得SF6气体密度、压力和流速随空间变化的线性欧拉方程;步骤5:获得背景流体影响下的声压瞬时分布结果。与现有技术相比,本发明具有提高GIS内击穿放电超声波模拟的精度等优点。
-
公开(公告)号:CN114004187B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111261510.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/367 , G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种雷电冲击电压下含缺陷的GIS盆式绝缘子电场仿真方法,该方法包括:步骤1:建立GIS系统暂态计算电路模型并确定相关参数,利用电磁暂态分析程序求解得到雷电冲击电压下各部件的电压波形;步骤2:建立母线‑盆式绝缘子模型;步骤3:划分不同数量网格并计算,当计算所得绝缘子最大场强和沿面最大切向场强开始随网格数量变化小于0.5%时,选取此时网格作为后续计算网格参考;步骤4:构建绝缘子缺陷模型,并计算获得电场分布;步骤5:提取绝缘子最大场强,将最大场强值与预设击穿电场值比较;如果大于击穿场强,则该位置发生击穿。与现有技术相比,本发明具有能够较为准确的计算雷电冲击电压过程中含缺陷绝缘子瞬时电场分布情况等优点。
-
公开(公告)号:CN117590169A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311578422.2
申请日:2023-11-23
Abstract: 本发明涉及一种基于溶解气体动态扩散模型的变压器局部放电定位方法,该方法包括:基于传感器布置原则,在变压器上布设溶解气体浓度传感器;检测到变压器局部放电信号后,采集溶解气体浓度数据;构建基于溶解气体动态扩散模型的变压器油箱三维仿真模型;基于变压器内部结构和变压器油箱三维仿真模型,调整气体浓度传感器的权重系数;基于采集到的溶解气体浓度数据和调整后的气体浓度传感器的权重系数,采用质心加权算法进行变压器局部放电定位,得到局部放电点的三维坐标。与现有技术相比,本发明具有定位准确性高的优点。
-
公开(公告)号:CN119471234A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411549973.0
申请日:2024-11-01
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种基于超声传播的沿面放电阶段判断装置及方法,该装置包括:模拟发生绝缘故障的沿面放电现象,并产生绝缘故障沿面放电电信号的各种特征参量变化;实时获得绝缘故障沿面放电电信号变化引起声信号的各种特征参量变化信号,结合声传播路径对声信号的影响,将各种特征参量变化信号转换为可计算的数据并提取特征数据;沿面放电阶段判断模块结合超声传播检测模块和示波器获得的检测数据,判断绝缘故障的沿面放电阶段。与现有技术相比,本发明具有考虑超声传播影响、基于沿面放电信号的各种特征参量变化引起声信号的各种特征参量变化实现沿面放电阶段的准确和可靠的判断等优点。
-
公开(公告)号:CN119471235A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411549974.5
申请日:2024-11-01
Abstract: 本发明涉及一种局部放电条件下油溶气体扩散过程的检测装置和方法,该装置包括:高压发生器,为局部放电条件下的油溶气体扩散提供高压条件;测试箱,用于根据高压发生器输出的高压条件模拟局部放电的过程并提供检测信号,产生局部放电量和局部放电条件下的扩散气体;局部放电气体分析仪,用于检测测试箱扩散气体的气体浓度,获得局部放电产生的气体扩散系数;数据分析系统,用于对从局部放电气体分析仪和示波器获得的检测数据进行处理,建立局部放电条件下油溶气体扩散系数与局部放电量的关系,用油溶气体扩散系数来表征局部放电过程。与现有技术相比,本发明具有实现局部放电程度的判断、提高检测的灵敏度等优点。
-
公开(公告)号:CN114004187A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111261510.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/367 , G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种雷电冲击电压下含缺陷的GIS盆式绝缘子电场仿真方法,该方法包括:步骤1:建立GIS系统暂态计算电路模型并确定相关参数,利用电磁暂态分析程序求解得到雷电冲击电压下各部件的电压波形;步骤2:建立母线‑盆式绝缘子模型;步骤3:划分不同数量网格并计算,当计算所得绝缘子最大场强和沿面最大切向场强开始随网格数量变化小于0.5%时,选取此时网格作为后续计算网格参考;步骤4:构建绝缘子缺陷模型,并计算获得电场分布;步骤5:提取绝缘子最大场强,将最大场强值与预设击穿电场值比较;如果大于击穿场强,则该位置发生击穿。与现有技术相比,本发明具有能够较为准确的计算雷电冲击电压过程中含缺陷绝缘子瞬时电场分布情况等优点。
-
公开(公告)号:CN113962169A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111275525.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种考虑背景流体影响下的GIS击穿放电超声波数值模拟方法,该方法包括:步骤1:根据已有的GIS实物模型建立其相对应的数值物理模型;步骤2:进行电‑磁‑热‑流多物理场耦合仿真计算,获得稳态时GIS内SF6气体的温度分布结果、压力分布结果和流速分布结果;步骤3:通过弱形式的偏微分方程,将CFD计算网格下的温度、压力和流速分布结果映射至声场网格;步骤4:根据参数设置时SF6气体的密度随温度和压力变化的函数,最终获得SF6气体密度、压力和流速随空间变化的线性欧拉方程;步骤5:获得背景流体影响下的声压瞬时分布结果。与现有技术相比,本发明具有提高GIS内击穿放电超声波模拟的精度等优点。
-
公开(公告)号:CN119692121A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411837030.8
申请日:2024-12-13
Applicant: 南京航空航天大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多点变换的变压器内部温度场推演方法,涉及变压器状态监测领域,该方法通过在变压器外部箱体选择部分表面测温点,并对表面测温点进行多点变换,实现对变压器内部不可直接测量点的温度推演。在完成对推演模型的建模后,任意工况下可以通过对表面测温点的数据处理后结合推演模型计算得到变压器内部待推演温度点的温度数据。该方法相比现有的变压器温升直接测量方法,具有操作简单,无需预埋传感和侵入测温实验,即可推演变压器内部各点温度的优点。
-
公开(公告)号:CN119217404A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411745505.0
申请日:2024-12-02
Applicant: 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明揭示了一种变压器内检机器人超宽带(UWB)多基准定位方法,包括:S100,在目标变压器的上方4个角以及下方4个角,总计8个角的附近,布置多个UWB基站;S200,在变压器水平面上,将变压器划分为九宫格;4条横线中的部分或全部线条穿过所述至少4个UWB基站中的一部分;S300,在所述九宫格中规划潜游机器人在变压器内部的巡游路径,且该巡游路径是变压器绕组和外壁间的狭窄区域;S400,利用所述至少4个UWB基站以及变压器内检机器人自身携带的UWB标签,实现变压器内检机器人的静态定位和动态定位。
-
-
-
-
-
-
-
-
-