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公开(公告)号:CN108534933A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810257732.7
申请日:2018-03-27
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明适用于变压器监测技术领域,提供了一种变压器绕组监测装置。包括:压力传感器、信号调理器、数据采集卡和工控机,压力传感器连接信号调理器,信号调理器连接数据采集卡,数据采集卡连接工控机;压力传感器设置在待测变压器的上夹件上,用于采集待测变压器的绕组稳态压力信号;信号调理器用于对绕组稳态压力信号进行过滤;数据采集卡用于将过滤后的绕组稳态压力信号转换为数字信号;工控机用于将数字信号还原为压力信号,并判断还原后的压力信号是否超出预设信号阈值范围,根据判断结果获得待测变压器的监测结果。采用上述方案后,提高了变压器运行的可靠性,提高了工作人员的工作效率,保障了电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN108680801B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810247530.4
申请日:2018-03-23
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明适用于变压器技术领域,提供了一种变压器过负荷计算方法、系统及终端设备,包括:获取变压器的基本参数信息;获取变压器的当前瞬态负荷能力;设置变压器的过负荷温度限值及环境温度初始化值;获取变压器的冷却效率;基于基本参数信息、当前瞬态负荷能力、冷却效率、过负荷温度限值、环境温度初始化值及预设目标负荷能力,计算变压器的过负荷热极限时间。本发明实施例通过获取当前瞬态负荷能力,实时的计算变压器动态的过负荷能力,解决了瞬态变化中的变压器过负荷热极限时间的计算问题。减少电网调度人员的参与,降低人员投入成本,提高其工作效率。
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公开(公告)号:CN108534908A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810246089.8
申请日:2018-03-23
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G01K7/18
CPC分类号: G01K7/18
摘要: 本发明提供了一种变压器油面温度传感器,属于电力变压器技术领域,包括传感器本体,传感器本体为中空结构,传感器本体设有安装面,安装面上设有多个用于吸附待测变压器的磁铁和敏感元件,传感器本体内设有与敏感元件电性连接的电路板,本发明提供的变压器油面温度传感器,在磁铁对变压器油箱的吸附作用下,敏感元件与变压器油箱的紧密贴合,保证装配时敏感元件与变压器油箱相接触,这种结构的传感器安装时直接吸附在变压器油箱上即可,简单快捷,也不受安装位置的限制,测试效果准确。
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公开(公告)号:CN108534933B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810257732.7
申请日:2018-03-27
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明适用于变压器监测技术领域,提供了一种变压器绕组监测装置。包括:压力传感器、信号调理器、数据采集卡和工控机,压力传感器连接信号调理器,信号调理器连接数据采集卡,数据采集卡连接工控机;压力传感器设置在待测变压器的上夹件上,用于采集待测变压器的绕组稳态压力信号;信号调理器用于对绕组稳态压力信号进行过滤;数据采集卡用于将过滤后的绕组稳态压力信号转换为数字信号;工控机用于将数字信号还原为压力信号,并判断还原后的压力信号是否超出预设信号阈值范围,根据判断结果获得待测变压器的监测结果。采用上述方案后,提高了变压器运行的可靠性,提高了工作人员的工作效率,保障了电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN108959840A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810247533.8
申请日:2018-03-23
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明适用于变压器技术领域,提供了变压器冷却效率的计算方法、系统及终端设备,包括:实时获取变压器的运行参数;根据运行参数,计算变压器的冷却容量;读取变压器的额定容量;根据额定容量和冷却容量,计算变压器的冷却效率。本发明实施例能够根据变压器运行数据计算的变压器冷却效率,使得到的冷却效率准确性更高,从而更加准确的判断变压器冷却装置的运行状态,充分挖掘变压器的潜在过负荷能力。
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公开(公告)号:CN108919040A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810463209.X
申请日:2018-05-15
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明适用于故障检测技术领域,提供了一种电抗器线圈的故障检测方法、故障检测装置、电子设备及计算机可读存储介质,所述故障检测方法包括:向电抗器线圈的进线端输入第一低压脉冲信号;向所述电抗器线圈的出线端输入第二低压脉冲信号;获取所述出线端输出的第一响应信号,得到第一波形;获取所述进线端输出的第二响应信号,得到第二波形;基于所述第一波形和所述第二波形的波形特征,判定所述电抗器线圈的匝间绝缘性能。本发明能够提高检测电抗器线圈的匝间绝缘性能的便捷性。
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公开(公告)号:CN108680801A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810247530.4
申请日:2018-03-23
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明适用于变压器技术领域,提供了一种变压器过负荷计算方法、系统及终端设备,包括:获取变压器的基本参数信息;获取变压器的当前瞬态负荷能力;设置变压器的过负荷温度限值及环境温度初始化值;获取变压器的冷却效率;基于基本参数信息、当前瞬态负荷能力、冷却效率、过负荷温度限值、环境温度初始化值及预设目标负荷能力,计算变压器的过负荷热极限时间。本发明实施例通过获取当前瞬态负荷能力,实时的计算变压器动态的过负荷能力,解决了瞬态变化中的变压器过负荷热极限时间的计算问题。减少电网调度人员的参与,降低人员投入成本,提高其工作效率。
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公开(公告)号:CN113962076B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111204581.7
申请日:2021-10-15
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0639
摘要: 一种输电线路用防振锤性能评价方法及装置,使用与输电线路实际运行导线及防振锤参数相同的导线模型与防振锤模型构建出等比例仿真模型,其中导线模型以设定的安装倾斜角进行布置,并且等比例仿真模型中的导线模型和防振锤模型,在设定的振动参数下,一起做垂直椭圆形振动;振动结束后,根据导线模型和防振锤模型的检测结果给出输电线路用防振锤性能评价。能够适用于各类架空输电线路用防振锤与导线匹配性能的评估,基于线路整体设计,真实模拟导线不同倾角下的椭圆振动,精确评估防振锤与导线的匹配性能,从而实现防振锤性能的有效评估。
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公开(公告)号:CN113657622B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202110791353.8
申请日:2021-07-13
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06F16/215 , G06F16/22
摘要: 本发明涉及电力设备状态诊断技术领域,尤其涉及一种电力设备多维状态数据融合方法、装置、终端及存储介质,本发明方法基于状态监测量与故障类型的对应关系,提出趋势因子对电力设备状态监测量进行预处理。趋势因子主要由三个部分组成,状态量权重反映的是监测量数据异常的严重性。重复因子反映状态监测量数据异常的持续性。衰减因子反映状态监测量数据异常的恢复性。为了将经过趋势因子处理后的变压器监测数据自适应地调整并融合为相对应的变压器故障关键变量,采用自编码器对经过趋势因子处理后的多维状态数据进行融合。融合后的数据能够自动提取特征,有效降低了传统手动提取特征(56)对比文件严英杰;盛戈;陈玉峰;江秀臣;郭志红;杜修明.基于大数据分析的输变电设备状态数据异常检测方法.中国电机工程学报.2015,(01),第52-59页.严英杰;盛戈;王辉;刘亚东;陈玉峰;江秀臣;郭志红.基于高维随机矩阵大数据分析模型的输变电设备关键性能评估方法.中国电机工程学报.2016,(02),第435-442页.
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公开(公告)号:CN116599989A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310657705.X
申请日:2023-06-05
摘要: 本发明涉及新能源发电技术领域,尤其涉及一种微型逆变器自组网方法、装置、终端及存储介质,本发明方法首先获取多个数据包;然后根据所述多个数据包确定当前位置;最后,发送所述当前位置以及根据接收的入网指示加入所述通信网。本发明实施方式通过已入网的逆变器发送的位置信息,对待入网的逆变器进行定位,待入网逆变器完成定位后,将定位信息发送到主站,主站分配标识码和通信时间节点,全程无需人工干预,效率高,由于能够确定逆变器所在的电网节点,所以主站可以根据逆变器的状态调整电网运行状态,调控更为准确。
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