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公开(公告)号:CN110569482A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910873369.6
申请日:2019-09-17
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06F17/12
Abstract: 本发明提供的一种电缆局部放电故障概率的计算方法。它包括以下步骤:1)对待测电缆进行局部放电和温度检测,连续测量n个Δt时间间隔内电缆的局部放电量和温度数据;2)计算第i个Δt时间段内电树枝微孔的增量ΔXi(i=1,2,…,n),求解非线性方程组,得到待测电缆电树枝长度l的估算值L2i(i=1,2,…,n);3)重复步骤2)n次,得到n个时间段内电树枝长度的估算值L21~L2n,对其进行非参数统计,获得待测电缆电树枝长度l的概率密度分布函数hFD(l);4)统计电缆在临近故障时的电树枝长度,得到故障电缆电树枝长度的概率密度分布fFD(L);5)由hFD(l)和fFD(L)积分求解电缆的局部放电故障概率FFD。本发明的有益效果为:实现了利用局部放电信号和温度数据定量评估XLPE电缆的故障概率的目的。
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公开(公告)号:CN109612601A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811589536.6
申请日:2018-12-25
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司
Abstract: 本发明公开了一种电力设备温度和局部放电一体化检测系统及方法,包括:可调谐窄带激光器对FBG进行多次扫描,获得FBG的平均反射光谱,通过平均反射光谱的中心波长与温度的关系得到待测设备的温度信息;另外,在进行完温度检测后马上将FBG反射谱线性斜率最大处对应的波长值λsteep设置为可调谐窄带激光器的输出波长,能够准确检测局部放电是否发生。通过本方法能够以同一个FBG检测系统为基础,既检测电力设备温度又检测其局部放电,极大地提高了检测效率,节省了检测的成本。
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公开(公告)号:CN109541515A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910026032.1
申请日:2019-01-11
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 北京华电智成电气设备有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种特高频电磁干扰模拟系统。其特点是:包括控制系统,该控制系统依次通过通讯类电磁干扰信号发射单元、第一程控衰减单元和第一功率放大单元与信号传导耦合单元连接,该信号传导耦合单元还与信号辐射单元连接;其中前述的控制系统还依次通过模拟局放类电磁干扰信号发射单元、第二程控衰减单元和第二功率放大单元与前述的信号传导耦合单元连接。与现有技术相比,本发明系统的优点在于:通过现场测试的各种典型电磁干扰的数据,建立起干扰信号库。
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公开(公告)号:CN109520610A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811611685.8
申请日:2018-12-27
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种频率可调的光纤光栅振动传感器,所述传感器具体包括:基座(1)、谐振梁(2)、调节轮(3)、刻度表(4)、光纤布拉格光栅(5)、光耦合器(6)、光电探测器(7)、激光源(8)、螺丝(9)、示波器(10)。本发明方案主要通过延所述基座(1)水平方向按照所述刻度表(4)的范围左右转动所述调节轮(3)的位置,从而调节所述谐振梁与所述调节轮(3)之间的简支结构中,简支点与固定端之间的距离,从而实现改变所述谐振梁(2)的谐振频率,以满足工程应用中有效避开环境背景噪声,从而提高传感器检测灵敏度和准确性。
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公开(公告)号:CN117150171A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310678766.4
申请日:2023-06-09
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了变电站电磁骚扰分析领域的一种雷电侵入波产生辐射场的计算方法。具体包括以下步骤:1)分析雷电波侵入变电站的传播途径并提出电压波、电流波的精确计算方法;2)计算长导线的直接电磁辐射;3)计算变电站高压导线网络的电磁辐射。本发明的有益效果为:精细地解释了雷电波入侵变电站的全过程,将复杂的完整的波过程考虑到雷电电压波和电流波在变电站传播的计算中;借用行波天线理论时将电磁辐射的近区场和远区场同时进行了考虑,可以完成全域的电磁场准确计算。
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公开(公告)号:CN113672658B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110772211.7
申请日:2021-07-06
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: G06F16/2458 , G06F16/215 , G06F18/23 , G06Q50/06 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于复相关系数的电力设备在线监测错误数据识别方法。本发明提出了基于多个电力设备的状态量之间相关性,对状态量在线监测数据进行判断,识别其中的错误数据。本发明从多个电力设备的状态量之间的相关性角度来识别错误的在线监测数据,对于现有的基于单台设备的状态量在线监测数据的概率统计分布规律来识别错误数据而言,是很好的补充,比单纯使用单台设备监测数据进行识别更准确。
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公开(公告)号:CN110569482B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201910873369.6
申请日:2019-09-17
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06F17/12
Abstract: 本发明提供的一种电缆局部放电故障概率的计算方法。它包括以下步骤:1)对待测电缆进行局部放电和温度检测,连续测量n个Δt时间间隔内电缆的局部放电量和温度数据;2)计算第i个Δt时间段内电树枝微孔的增量ΔXi(i=1,2,…,n),求解非线性方程组,得到待测电缆电树枝长度l的估算值L2i(i=1,2,…,n);3)重复步骤2)n次,得到n个时间段内电树枝长度的估算值L21~L2n,对其进行非参数统计,获得待测电缆电树枝长度l的概率密度分布函数hFD(l);4)统计电缆在临近故障时的电树枝长度,得到故障电缆电树枝长度的概率密度分布fFD(L);5)由hFD(l)和fFD(L)积分求解电缆的局部放电故障概率FFD。本发明的有益效果为:实现了利用局部放电信号和温度数据定量评估XLPE电缆的故障概率的目的。
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公开(公告)号:CN109612601B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811589536.6
申请日:2018-12-25
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司
Abstract: 本发明公开了一种电力设备温度和局部放电一体化检测系统及方法,包括:可调谐窄带激光器对FBG进行多次扫描,获得FBG的平均反射光谱,通过平均反射光谱的中心波长与温度的关系得到待测设备的温度信息;另外,在进行完温度检测后马上将FBG反射谱线性斜率最大处对应的波长值λsteep设置为可调谐窄带激光器的输出波长,能够准确检测局部放电是否发生。通过本方法能够以同一个FBG检测系统为基础,既检测电力设备温度又检测其局部放电,极大地提高了检测效率,节省了检测的成本。
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公开(公告)号:CN119224500A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411445316.1
申请日:2024-10-16
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于电力系统监测技术领域,特别涉及一种干式空心电抗器运行状态多参量联合在线监测系统及方法。所述系统包括:特高频传感模块、光纤光栅振动传感模块以及信号分析处理模块;信号分析处理模块包括:特高频信号数字采集卡、光纤光栅机械振动信号数字采集卡和主机;特高频传感模块和光纤光栅振动传感模块分别通过电路与信号分析处理模块进行连接。所述方法包括:获取干式空心电抗器匝间放电及机械振动信号;所述匝间放电包括:匝间短路和过电压故障;提取匝间放电及机械振动信号的特征参量;基于特征参量,诊断干式空心电抗器运行状态。解决现有技术中干式空心电抗器在线监测方法灵敏度低、实时性差、抗干扰能力弱等缺点。
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公开(公告)号:CN114167243A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111499177.7
申请日:2021-12-09
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种变压器套管光纤局部放电监测系统,包括光纤超声传感器,所述光纤超声传感器固设在变压器套管的内壁上,所述光纤超声传感器包括光子晶体光纤、单模光纤,在光子晶体光纤的两端各连接一个单模光纤,所述光子晶体光纤和两个单模光纤首尾共轴同心连接,在光子晶体光纤和单模光纤的两两交界面,由于光场结构不同,将发生光的折返射,由于两个交界面反射结果的光传播时间不同,存在光子晶体光纤传输时间差,两者的相位不同,形成干涉结构。当变压器套管发生局部放电引发超声信号的时候,光子晶体光纤的长度将发生变化,进而引发光子晶体光纤传输时间差发生变化,通过对时间差引发相位波动的检测可以反算超声波情况,可显著提高准确度、灵敏度。
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