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公开(公告)号:CN119269998A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411589561.X
申请日:2024-11-08
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种大温差工况下直流穿墙套管试验方法,其中:在直流穿墙套管交接或离线时,利用热油循环管植入到直流穿墙套管的一侧,通过调节热油的温度模拟直流穿墙套管的户内侧的工况;进一步利用液氮循环管植入到直流穿墙套管的另一侧,通过调节液氮的温度模拟直流穿墙套管的户外侧的工况;在不同的热油的温度和液氮的温度的大温差温度组合下,对直流穿墙套管进行直流电压试验,并进行局部放电测量。本发明本质上提出了一种可模拟直流穿墙套管现场实际大温差工况的直流电压试验方法,相比现有技术更符合寒冷地区的现场实际,更有利于特高压直流输电领域的直流穿墙套管电气绝缘考核。
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公开(公告)号:CN118625065A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410659762.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 一种穿墙套管在实际运行条件下外绝缘放电测试系统及方法,其系统主要包括第一穿墙套管,与第一穿墙套管相同的第二穿墙套管,高低温试验箱,第一光子计数器,与第一光子计数器相同的第二光子计数器,和差分器。本发明巧妙的免除了庞大且复杂的人工气候室,利用高低温试验箱内外的环境差异,通过差分原理获得包括雨、雪、冰、污秽在内的各种实际运行条件下放电所导致的紫外光子的数量。此外,本发明还能够同时施加电压和电流至穿墙套管中的套管内部导体以对穿墙套管在各种实际运行条件下进行外绝缘放电测试。
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公开(公告)号:CN118624184A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410659757.5
申请日:2024-05-27
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 一种穿墙套管多应力试验系统及方法,其通过绝缘外壳围绕穿墙套管外壳且与固定支撑构成密闭空间以取代庞大的人工气候室和振动台,送风机经由送风管连通密闭空间以形成风路,至少一个送风风帽设于绝缘外壳并可调节地朝向穿墙套管外壳,至少一个排风风帽设于绝缘外壳以将密闭空间的气流排到风路中,多个阀门设于送风风帽与风路之间以及以排风风帽与风路之间。本发明以气流为载体,可实现穿墙套管温度、湿度和机械应力的便捷施加和调控,占地面积小,可实现穿墙套管的多工况模拟和应力试验以取代庞大的人工气候室和振动台,为复杂工况下穿墙套管的测试提供一种新颖、巧妙的试验系统及其方法。
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公开(公告)号:CN118625065B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410659762.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 一种穿墙套管在实际运行条件下外绝缘放电测试系统及方法,其系统主要包括第一穿墙套管,与第一穿墙套管相同的第二穿墙套管,高低温试验箱,第一光子计数器,与第一光子计数器相同的第二光子计数器,和差分器。本发明巧妙的免除了庞大且复杂的人工气候室,利用高低温试验箱内外的环境差异,通过差分原理获得包括雨、雪、冰、污秽在内的各种实际运行条件下放电所导致的紫外光子的数量。此外,本发明还能够同时施加电压和电流至穿墙套管中的套管内部导体以对穿墙套管在各种实际运行条件下进行外绝缘放电测试。
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公开(公告)号:CN117269691B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311264937.5
申请日:2023-09-27
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 一种穿墙套管内部状态及绝缘特性试验系统及方法,系统中,高低温试验箱可调节其内的试验温度;第一穿墙套管经由法兰穿入高低温试验箱以连接高低温试验箱的内侧和外侧;气体状态传感器设于第一穿墙套管内,气体状态传感器通过传感器引出线经过外侧套管端部均压环引出到第一穿墙套管外侧,气体状态数值采集器位于第一穿墙套管的另一端,气体状态数值采集器连接传感器引出线以采集气体状态数据,第二穿墙套管经由法兰穿入高低温试验箱以连接高低温试验箱的内侧和外侧,高压发生器位于第二穿墙套管的另一端为第二穿墙套管施加高压并开展局部放电测试以获得局部放电值。
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公开(公告)号:CN117269691A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311264937.5
申请日:2023-09-27
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 一种穿墙套管内部状态及绝缘特性试验系统及方法,系统中,高低温试验箱可调节其内的试验温度;第一穿墙套管经由法兰穿入高低温试验箱以连接高低温试验箱的内侧和外侧;气体状态传感器设于第一穿墙套管内,气体状态传感器通过传感器引出线经过外侧套管端部均压环引出到第一穿墙套管外侧,气体状态数值采集器位于第一穿墙套管的另一端,气体状态数值采集器连接传感器引出线以采集气体状态数据,第二穿墙套管经由法兰穿入高低温试验箱以连接高低温试验箱的内侧和外侧,高压发生器位于第二穿墙套管的另一端为第二穿墙套管施加高压并开展局部放电测试以获得局部放电值。
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公开(公告)号:CN119273641A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411309415.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司吕梁供电公司 , 山西鸿顺通科技有限公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/088 , G06N3/0895
Abstract: 本发明公开了一种基于无监督学习的电力设备缺陷检测及自主命名方法,属于计算机视觉技术领域。针对传统方法忽略特征空间中的局部密度偏差,无法有效实现电力设备缺陷的识别与定位,同时无法对采集到的海量变电站图像数据形成完整的变电站图像数据自主命名方法的问题,本发明提出合成缺陷模块,通过合成缺陷图像构建自监督学习提高预训练网络的表征能力;设计局部感知特征提取模块得到正样本的特征表示;提出基于多因素KNN检测方法,同时考虑特征空间距离和密度因素,实现缺陷检测。将新采集到的图像数据关联到建立好的多模态变电站样本知识库,实现自动化的图像数据命名,这不仅加快了图像数据处理速度,也提升了图像数据命名的准确性和一致性。
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公开(公告)号:CN114675102A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210247114.0
申请日:2022-03-14
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种并联电抗器磁路缺陷模拟装置,包括分隔为两个油室的油箱;一油室放置变压器,变压器副边与第一电容和第二电容的一端电连接;第一电容另一端穿过另一油室接地,第二电容另一端与第一选择开关、缺陷选择电路和第二选择开关串联后接地,缺陷选择电路包括并联的多个缺陷单元,各缺陷单元连接方式相互独立,均与第一电容另一端电连接。本发明提供的并联电抗器磁路缺陷模拟装置,油箱分割为两个油室,可减少产生气体污染的范围;通过配置开关不同档位,实现对并联电抗器磁路多点接地,以及磁路处于多种不同缺陷单元的连接状态下的准确模拟,提升查找磁路缺陷与产生的特征气体之间的关联特征的工作效率,提高判断结果的准确度。
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公开(公告)号:CN119416827A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411343629.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司晋城供电公司
IPC: G06N3/0455 , G06N3/045 , G06F18/2131 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于时空注意力机制的接地电流预测方法,属于时间序列预测、深度学习及变电站故障预测技术领域。为了实现对接地点接地电流的高精度预测,通过构建接地电流数据集,在接地电流数据集上进行训练与测试;构建包含最佳频域分解模块、Encoder模块、Decoder模块的SPTFormer深度学习模型;基于所构建的模型进行训练与测试,对不同接地点的接地电流进行预测;最后对接地电流预测结果进行分析。实验结果表明:时空注意力机制能够有效捕获到接地电流数据的时空依赖关系,显著提高接地电流多变量数据预测精度。本发明提出的方法对于变电站设备故障的精准预防具有很好的辅助作用。
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公开(公告)号:CN115684766A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211199878.3
申请日:2022-09-29
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种避雷器相间耦合电容的确定方法及装置、介质、设备,涉及电气测量领域,主要目的在于改善现有确定避雷器相间耦合电容准确率低下的问题。包括:获取各相目标避雷器的基波电压有效值、三次谐波电压有效值以及基波电流有效值、三次谐波电流有效值;基于基波电压有效值、三次谐波电压有效值以及基波电流有效值、三次谐波电流有效值构建各相目标避雷器在基波相间电容干扰下的第一容性电流关系式以及各相目标避雷器在三次谐波相间电容干扰下的第二容性电流关系式;基于相间耦合电容计算模型对基波电压有效值、三次谐波电压有效值以及基波电流有效值、三次谐波电流有效值进行相间耦合电容计算,得到各相目标避雷器之间的相间耦合电容。
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