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公开(公告)号:CN117424272A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311298214.7
申请日:2023-10-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种分布式直流耗能装置的控制方法、装置、设备及介质,当受端换流站直流侧的直流电压大于分布式直流耗能装置的启动阈值时,分布式直流耗能装置开始运行;将实时功率差额的标幺值作为调制波,采用N个幅值、频率和相位相同的三角波在纵轴方向层叠排列作为载波,根据调制波与三角波交截比较,得到应投入耗能子模块的数量。本发明能够在使用有限个耗能子模块的前提下,实现耗能装置的消耗功率与系统功率缺额完全匹配,同时耗能功率曲线消除了阶梯特性,功率过渡平滑,显著降低了故障穿越期间系统的电压和功率波动,具有较好的故障穿越效果。
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公开(公告)号:CN111426473B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010423254.X
申请日:2020-05-19
申请人: 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 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 西安交通大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
发明人: 高山 , 赵科 , 刘媛 , 李洪涛 , 肖焓艳 , 宋思齐 , 卞超 , 陶风波 , 马勇 , 胡成博 , 李玉杰 , 刘咏飞 , 杨騉 , 王静君 , 徐阳 , 张照辉 , 马径坦 , 张正东 , 汲胜昌 , 熊庆
IPC分类号: G01M13/028 , G01N29/04
摘要: 本发明公开了一种利用扫频交流电流的GIS设备缺陷检测系统及方法,包括变频电源、升流器、可调电阻、振动传感器、数据采集装置、振动测试系统,变频电源经过升流器后串联可调电阻,与GIS设备相连构成回路,振动传感器设于GIS设备外壳上,数据采集装置采集振动信号并传至振动测试系统,振动测试系统对振动信号进行频谱分析,识别电气设备机械缺陷的类别。本发明通过扫频交流电流下振动信号的检测分析来判断和识别设备的机械故障类型,能够检测GIS设备内部机械缺陷。
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公开(公告)号:CN111426473A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010423254.X
申请日:2020-05-19
申请人: 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 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 西安交通大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
发明人: 高山 , 赵科 , 刘媛 , 李洪涛 , 肖焓艳 , 宋思齐 , 卞超 , 陶风波 , 马勇 , 胡成博 , 李玉杰 , 刘咏飞 , 杨騉 , 王静君 , 徐阳 , 张照辉 , 马径坦 , 张正东 , 汲胜昌 , 熊庆
IPC分类号: G01M13/028 , G01N29/04
摘要: 本发明公开了一种利用扫频交流电流的GIS设备缺陷检测系统及方法,包括变频电源、升流器、可调电阻、振动传感器、数据采集装置、振动测试系统,变频电源经过升流器后串联可调电阻,与GIS设备相连构成回路,振动传感器设于GIS设备外壳上,数据采集装置采集振动信号并传至振动测试系统,振动测试系统对振动信号进行频谱分析,识别电气设备机械缺陷的类别。本发明通过扫频交流电流下振动信号的检测分析来判断和识别设备的机械故障类型,能够检测GIS设备内部机械缺陷。
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公开(公告)号:CN111024376A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911179525.5
申请日:2019-11-27
申请人: 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 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 西安交通大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用扫频冲击电流检测电气设备缺陷的系统,所述系统包括冲击电流发生器、可调电感、振动传感器、数据采集装置以及振动测试系统;所述冲击电流发生器串联可调电感后与电气设备的一端连接;振动传感器设于电气设备外表面,且振动传感器经数据采集装置接入振动测试系统;所述振动测试系统对振动信号进行频谱分析,识别电气设备机械缺陷的类别。本发明通过扫频冲击电流下振动信号的检测分析来判断和识别设备的机械故障类型,能够检测电气设备内部机械缺陷。本发明还公开了一种利用扫频冲击电流检测电气设备缺陷的方法。
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公开(公告)号:CN111024376B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201911179525.5
申请日:2019-11-27
申请人: 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 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 西安交通大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用扫频冲击电流检测电气设备缺陷的系统,所述系统包括冲击电流发生器、可调电感、振动传感器、数据采集装置以及振动测试系统;所述冲击电流发生器串联可调电感后与电气设备的一端连接;振动传感器设于电气设备外表面,且振动传感器经数据采集装置接入振动测试系统;所述振动测试系统对振动信号进行频谱分析,识别电气设备机械缺陷的类别。本发明通过扫频冲击电流下振动信号的检测分析来判断和识别设备的机械故障类型,能够检测电气设备内部机械缺陷。本发明还公开了一种利用扫频冲击电流检测电气设备缺陷的方法。
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公开(公告)号:CN115239971A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210820906.2
申请日:2022-07-13
IPC分类号: G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06N20/00 , G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种GIS局部放电类型识别模型训练方法、识别方法及系统,本发明从典型局部放电的PRPD图谱中提取统计特征向量和纹理特征向量,并将纹理特征向量进行融合降维,与统计特征向量共同构成图谱特征集,然后划分出训练样本集对SVM模型进行训练,在训练中采用HHO算法优化SVM模型参数,克服了传统局部放电类型识别模型需要大量训练数据支撑和需要各类型数据样本数量均衡的局限性。
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公开(公告)号:CN116718840A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310667594.0
申请日:2023-06-07
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本发明公开了一种变压器套管介损试验装置,属于变压器套管检测领域,包括介损试验台,介损试验台的顶部设置有介损检测仪,介损试验台的顶部设置有检测套管,介损试验台的顶部设置有端子接线定位机构,端子接线定位机构的正面设置有末屏接线定位机构,介损试验台的内壁设置有定位收集机构。本发明在对变压器套管进行介损试验时,通过端子接线定位机构和末屏接线定位机构对检测套管正接和反接的接线部位定位,并将其与介损检测仪连接,从而无需反复调整接线机构的接线方向,提高对检测套管的检测效率,并在介损检测后,通过定位伸缩柱与挤压定位滑块,带动左侧定位滑块与下一个滚落的检测套管卡接,完成分隔定位收集的操作。
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公开(公告)号:CN116609627A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310710969.7
申请日:2023-06-15
摘要: 本发明公开了一种基于压力监测的局部放电检测装置,包括:压力发生机构,其用于输出压力;按压机构,设置于压力发生机构下并执行按压操作;局部放电信号检测机构,设置于按压机构下,基于压力阈值检测局部放电信号;压力监测机构,设置于按压机构下并与局部放电信号检测机构连接,监测并显示实时压力值。本发明通过在超声波传感器上设置有能够触发按压的压力发生机构和按压机构,以及监测并显示实时压力的压力监测机构,使得超声波传感器能够在检测局部放电信号时候自动按压采集,并在压力达到阈值后进行保存记录,实现局部放电在线监测过程中的自动采集信号,数据采集准确;吸附机构和绑带机构能够很好地固定在变压器或GIS上,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN114878990A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210604078.9
申请日:2022-05-31
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请涉及GIS局部放电在线监测技术领域,公开了一种GIS局部放电诊断系统及方法,该系统包括特高频智能终端、数据接入装置和局放诊断平台,特高频智能终端测量局部放电脉冲电流产生的电磁波信号,多个以串联方式依次连接的特高频智能终端构成一条独立的监测支路,所述监测支路设置有多条;数据接入装置汇集多条监测支路上所有特高频智能终端的局放监测数据,并传输至局放诊断平台;局放诊断平台基于局放信号的局放图谱,确定局放类型及发生概率。本申请的特高频智能终端以串联方式依次连接,这种串联的连接结构使得GIS局部放电诊断系统能够在很短的时间完成一次系统的监测,在很大程度上节约了时间成本,提高了系统监测效率。
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公开(公告)号:CN114966509B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210521281.X
申请日:2022-05-13
IPC分类号: G01R35/00 , G01R31/327 , G01R31/12
摘要: 本申请涉及GIS局部放电检测技术领域,公开了一种GIS特高频局部放电检测终端增益倍数自校准系统,该系统包括GIS特高频局部放电检测终端校准仓、综合数据处理平台、校准控制子系统和GIS局部放电信号源,校准控制子系统被配置通过所述GIS局部放电信号源向所述GIS特高频局部放电检测终端校准仓内发射多组标准特高频信号,然后通过所述综合数据处理平台获取检测终端关于标准特高频信号的检测值,确定增益倍数校准系数,进一步确定目标校准曲线。最后通过所述综合数据处理平台将所述目标校准曲线写入所述目标检测终端,完成对所述目标检测终端增益倍数的自校准。本申请可以实现GIS特高频局部放电检测终端的快速批量自校准。
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