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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: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:CN106370531A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610749762.0
申请日:2016-08-29
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 , 西安交通大学
IPC分类号: G01N3/32
CPC分类号: G01N3/32 , G01N2203/0005
摘要: 本发明公开了一种变压器线圈垫块的力学特性试验方法,包括以下步骤:1)将待试验变压器线圈垫块放置到盛有变压器油的盛油容器中进行浸泡;2)将盛油容器放置到加载装置中;3)然后开启加载装置;4)加载装置对待试验变压器线圈垫块进行加载,完成一次加载;5)重复N次步骤4),并绘制最后一次加载过程中待试验变压器线圈垫块3的应力应变曲线;6)根据步骤5)得到的应力应变曲线计算待试验变压器线圈垫块的弹性模量,完成变压器线圈垫块的力学特性试验,该方法能够准确获取电压器线圈垫块的弹性模量。
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公开(公告)号:CN118603464A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410644159.0
申请日:2024-05-23
摘要: 本发明涉及一种电抗器机械状态识别方法、装置及存储介质,获得电抗器在正常状态下的单点振动信号和振动阵列分布;设置电抗器机械劣化状态,通过降低穿心螺杆预紧力以形成多种故障状态,获得不同故障状态下的单点振动信号和振动分布;采集待识别电抗器样本的单点振动信号和振动分布;基于振动阵列中的传感器分布对振动分布进行插值生成振动分布图像;对单点振动信号进行图像转化,生成振动动态图像;以正常状态及不同故障状态下单点振动信号和振动分布作为参考样本,将待识别电抗器样本分别与参考样本的振动分布图像与振动动态图像分别进行对比,得到最接近的参考样本作为待识别电抗器的状态。本发明将动态图像与空间图像相结合,降低了误判率。
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公开(公告)号:CN118566561A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202311527338.8
申请日:2023-11-15
申请人: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于电场耦合的差分式电压传感装置及检测方法,差分式电压传感装置中,双极板差分式电压传感电极,其包括PCB板以及位于PCB板正面的正电极、和位于PCB板反面的反电极,差分信号处理放大电路,其连接双极板差分式电压传感电极,差分信号处理放大电路包括设有电压跟随器的第一级放大电路和采用差分放大器电路的第二级放大电路,电压跟随器包括提供直流路径的同时增大入口电阻值的电阻R1和与电阻R1一起构成自积分模块的电容C1。
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公开(公告)号:CN118534375A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410639998.3
申请日:2024-05-22
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种金属化膜电容器健康状态判定方法,方法中,同步观察示波器中电压电流通道波形和薄膜紧固件中金属化薄膜样品,同步观察到金属化薄膜样品出现自愈斑点和示波器出现自愈放电电压电流波形时停止加压;根据测取到的自愈放电电压电流波形及自愈放电形成的自愈斑点的面积数据,进行不同健康状态下金属化膜自愈放电过程特征参量的计算,并分析健康状态与不同特征参量之间的表征关系;根据三种健康状态下的多组特征参量数据,统计金属化膜电容器的剩余电容值100%的健康状态、金属化膜电容器的剩余电容值不低于95%且小于100%的亚健康状态、金属化膜电容器的剩余电容值不高于90%的失效状态的特征参量和自愈形貌特征以实现对于金属化膜电容器健康状态的判别和分类。
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公开(公告)号:CN118443131A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410507130.8
申请日:2024-04-25
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种换流站设备声功率级计算方法、系统、设备和介质,属于电力设备噪声评估技术领域,所述计算方法包括以下步骤:测量设备周围的声压数据,并根据所述声压数据得出测点声压频谱;基于声源与测点之间的几何关系,得到各个声源与测点之间的声传播的衰减量;基于测点声压频谱和声传播衰减量建立声源声功率级与测点声压级之间的数学模型;基于声源声功率级与测点声压级之间的数学模型获得声源设备声功率级大小。本发明提供的方法利用声压数据反演得到各个声源设备的声功率级大小,实现声源设备声功率级的计算。
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公开(公告)号:CN118376596A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410273215.4
申请日:2024-03-11
申请人: 特变电工科技投资有限公司 , 特变电工股份有限公司 , 西安交通大学 , 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 , 特变电工沈阳变压器集团有限公司 , 特变电工衡阳变压器有限公司
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/01 , G01F23/00 , G01N1/24 , G01R31/327 , G01R1/04 , G01R1/02
摘要: 本发明提供一种气体继电器的实时监测系统、方法、装置及控制处理设备,应用于工业设备监测技术领域。该系统包括:液位传感器,设置于容置待检测气体继电器的容置空间的内部;红外光谱仪,内部设置有气室,气室的进气口与所述容置空间通过第一输气管路连通,第一输气管路上设置有第一电磁阀;集气盒,集气盒与气室的出气口通过第二输气管路连通;其中,所述第二输气管路上设置有第二电磁阀和双向泵;第三电磁阀,所述第三电磁阀通过第三输气管路连通至所述第二输气管路,且与外部连通。采用该方法,能够解决现有技术对气体继电器的自由气体检测需要人工取气,检测过程不便且无法满足检测的时效性,对运检人员的人身安全存在威胁的问题。
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