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公开(公告)号:CN106595884B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201611119567.6
申请日:2016-12-07
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01K7/00
摘要: 一种低温条件下变压器绕组热点温度预测方法,先建立改进后的三热路模型;根据不同油流冷却方式对改进后的三热路模型进行修正;将测温传感器检测的变压器油的温升值与通过修正后的三热路模型计算出的温度值进行比对,修正得到接近实际的变压器热路模型;基于环境温度,通过接近实际的变压器热路模型计算出变压器的平均油温,然后将变压器的平均油温作为改进后的三热路模型中层油温的参考温度,计算出该模型中的顶层油温,最后计算变压器绕组的热点温度值。本发明设计简单、容易实施,易于推广实施,为低温条件下变压器抗短路能力校核提供依据,从而提高变压器运行的安全及稳定性,具有较好的经济效益。
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公开(公告)号:CN106595884A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611119567.6
申请日:2016-12-07
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01K7/00
CPC分类号: G01K7/00
摘要: 一种低温条件下变压器绕组热点温度预测方法,先建立改进后的三热路模型;根据不同油流冷却方式对改进后的三热路模型进行修正;将测温传感器检测的变压器油的温升值与通过修正后的三热路模型计算出的温度值进行比对,修正得到接近实际的变压器热路模型;基于环境温度,通过接近实际的变压器热路模型计算出变压器的平均油温,然后将变压器的平均油温作为改进后的三热路模型中层油温的参考温度,计算出该模型中的顶层油温,最后计算变压器绕组的热点温度值。本发明设计简单、容易实施,易于推广实施,为低温条件下变压器抗短路能力校核提供依据,从而提高变压器运行的安全及稳定性,具有较好的经济效益。
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公开(公告)号:CN106650055A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611113809.0
申请日:2016-12-06
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
发明人: 罗汉武 , 陈连凯 , 来文清 , 姜国义 , 孙广 , 蔡炜 , 聂德鑫 , 刘海波 , 程林 , 罗传仙 , 崔士刚 , 马金玉 , 冯振华 , 许正超 , 屈国民 , 王曙鸿 , 王爽 , 郭泽
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5018
摘要: 一种极寒条件下变压器短路动稳定性评估方法,对220kV~750kV电力变压器建立场路耦合模型;在短路冲击作用下,分析场路耦合模型中变压器瞬态漏磁场分布,然后结合极寒条件下变压器绕组及垫块机械特性随温度的变化规律以及垫块受力后的累积效应,计算绕组轴向位移以及应力分布,从而得到绕组最大应力、最大轴向位移随温度的变化曲线,通过与国标GB1094.5‑2008、铜导线的屈服强度值随温度的变化关系进行对比,完成极寒条件下变压器抗短路能力的评估。本发明由于考虑了长时间低温对变压器绕组材料性能的影响,所以能够更准确的对极寒条件下变压器的动稳定性进行评估。本发明可直接应用于实际系统中,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN106679558A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611180031.5
申请日:2016-12-19
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种变压器绕组变形的评价方法,包括以下步骤:1)获取待评价变压器绕组所处环境的温度信息,计算待评价变压器绕组的传递函数幅度系列X(k),N为待评价变压器绕组的传递函数幅度系列的长度;2)计算正常变压器绕组的传递函数幅度系列Y(k);3)计算待评价变压器绕组的传递函数幅度系列X(k)与正常变压器绕组的传递函数幅度系列Y(k)的归一化协方差系数LRxy;4)计算待评价变压器绕组在各频段的相关系数;5)计算标准温度下待评价变压器绕组在各频段内的相关系数折算值;6)根据标准温度下待评价变压器绕组在各频段内的相关系数折算值评价变压器绕组的变形程度,该方法能够准确评价变压器绕组的变形。
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公开(公告)号:CN106650084B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201611180041.9
申请日:2016-12-19
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种极寒条件下变压器抗短路能力的校核方法,包括以下步骤:1)计算极寒条件下变压器中绝缘垫块的弹性模量Em,并计算极寒条件下变压器中线圈的弹性模量E,根据极寒条件下变压器中绝缘垫块的弹性模量Em计算变压器工作过程中在变压器外线圈引起的总应力,根据极寒条件下变压器中线圈的弹性模量E计算变压器工作过程中在变压器内线圈引起的总应力,完成极寒条件下变压器抗短路能力的校核,该方法能够对极寒条件下变压器的短路能力进行校核。
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公开(公告)号:CN106679558B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201611180031.5
申请日:2016-12-19
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种变压器绕组变形的评价方法,包括以下步骤:1)获取待评价变压器绕组所处环境的温度信息,计算待评价变压器绕组的传递函数幅度系列X(k),N为待评价变压器绕组的传递函数幅度系列的长度;2)计算正常变压器绕组的传递函数幅度系列Y(k);3)计算待评价变压器绕组的传递函数幅度系列X(k)与正常变压器绕组的传递函数幅度系列Y(k)的归一化协方差系数LRxy;4)计算待评价变压器绕组在各频段的相关系数;5)计算标准温度下待评价变压器绕组在各频段内的相关系数折算值;6)根据标准温度下待评价变压器绕组在各频段内的相关系数折算值评价变压器绕组的变形程度,该方法能够准确评价变压器绕组的变形。
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公开(公告)号:CN108871611A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810439071.X
申请日:2018-05-09
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种换流变阀侧套管温度监测装置,包括温度传感器、协调处理模块、GSM模块和控制平台。温度传感器包括设置有设备编码的测温芯片和收发天线,其通过测温芯片测量套管不同部位的温度,通过收发天线与协调处理模块建立通信连接;协调处理模块通过收发天线读取温度传感器的设备编码和测量的温度值,通过GSM模块与控制平台建立通信连接;控制平台对协调处理模块发送控制指令,接收协调处理模块读取的数据并判断阀侧套管是否出现过热故障。本发明能够对阀侧套管不同部位的温度进行实时监测,迅速定位过热故障产生的位置,温度传感器在工作期间通过ZigBee技术与协调处理模块建立无线通信连接,提高了设备运行的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN106650084A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611180041.9
申请日:2016-12-19
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种极寒条件下变压器抗短路能力的校核方法,包括以下步骤:1)计算极寒条件下变压器中绝缘垫块的弹性模量Em,并计算极寒条件下变压器中线圈的弹性模量E,根据极寒条件下变压器中绝缘垫块的弹性模量Em计算变压器工作过程中在变压器外线圈引起的总应力,根据极寒条件下变压器中线圈的弹性模量E计算变压器工作过程中在变压器内线圈引起的总应力,完成极寒条件下变压器抗短路能力的校核,该方法能够对极寒条件下变压器的短路能力进行校核。
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公开(公告)号:CN106094930A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610729762.4
申请日:2016-08-26
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种变压器冷却器的智能控制方法,该方法首先得到变压器绕组的实时温度T;再设定变压器运行的恒定温度值;控制单元依据实时温度T和温度变化率DT/Dt决定冷却器控制策略,根据该策略输出控制信号给变压器冷却器。本发明能及时有效的控制变压器冷却器工作,从而降低变压器的温度,确保了变压器不被损坏,提高其使用寿命;能对冷却器的冷却器组进行投切操作,避免了冷却器组的频繁投切,避免了开关故障的发生,确保了整个冷却器的稳定运行,也使得变压器更稳定的运行。
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公开(公告)号:CN208225693U
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201820696527.6
申请日:2018-05-09
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01F27/40
摘要: 本实用新型公开了一种换流变阀侧套管温度监测装置,包括温度传感器、协调处理模块、GSM模块和控制平台。温度传感器包括设置有设备编码的测温芯片和收发天线,其通过测温芯片测量套管不同部位的温度,通过收发天线与协调处理模块建立通信连接;协调处理模块通过收发天线读取温度传感器的设备编码和测量的温度值,通过GSM模块与控制平台建立通信连接;控制平台对协调处理模块发送控制指令,接收协调处理模块读取的数据并判断阀侧套管是否出现过热故障。本实用新型能够对阀侧套管不同部位的温度进行实时监测,迅速定位过热故障产生的位置,温度传感器在工作期间通过ZigBee技术与协调处理模块建立无线通信连接,提高了设备运行的安全性和可靠性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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