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公开(公告)号:CN114297899A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111664462.X
申请日:2021-12-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 山东大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 本发明提出了一种开关柜触头温升预测方法及系统,包括:建立与实际工况相同的触头模型;将触头模型导入模拟软件,利用模拟软件对触头模型进行网格划分,转换为数值分析模型;根据开关柜的实际运行参数与工作环境设置合理的热‑电‑力边界条件,完成电参数的设置;针对数值分析模型,输入触头工作电压,计算触头温度场及电场,获得触头内温度分布与电场的模拟结果;建立触头表面典型位置实测温度与触头内部最高温度之间的相关性,预测工作运行中高压开关柜触头的峰值温度。本发明监测更加方便,在高压开关柜运行过程中,不直接监测触头温度的情况下,通过监测触头外部温度可间接准确地获得触头内部温度数据,操作方式简便安全。
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公开(公告)号:CN115310287A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210951302.1
申请日:2022-08-09
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 山东大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种开关柜梅花触头抱紧弹簧可靠性的诊断方法及系统,确定开关柜梅花触头抱紧弹簧类型和运行参数,根据该类抱紧弹簧不同温度和应力条件下的蠕变试验结果,建立与温度和时间相关的蠕变本构模型;基于所述蠕变本构模型,结合抱紧弹簧的尺寸和运行服役参数,确定弹簧应力松弛过程中的弹簧抱紧力变化曲线;根据弹簧抱紧力对触头接触电阻和温升的影响规律,确定导致过热故障的临界抱紧力;基于所述弹簧抱紧力变化曲线和已确定的临界抱紧力,根据实测弹簧抱紧力情况,计算弹簧应力松弛达到临界抱紧力所需时间,即为剩余可靠运行时间,本发明可以快速、准确判断弹簧可靠运行的剩余时间,避免了过早更换带来的成本上升和资源浪费。
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公开(公告)号:CN106967503B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201710324558.9
申请日:2017-05-10
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: C11B3/00 , C11B3/06 , C10M101/04 , C10N40/16
摘要: 本发明属于天然酯绝缘油精炼技术领域,具体涉及一种通过萃取‑碱炼工艺制备低酸值天然酯绝缘油的装置。所述装置包括萃取/碱炼罐、萃取油暂存罐、萃取剂储存池、冷却器、输油泵和萃取剂输送泵,各设备之间通过管路连通,本发明装置通过在萃取/碱炼罐中进行萃取脱酸、萃取剂冷凝回收、碱炼脱酸及真空脱水工艺,减少了占地面积和废水的排放,结构简单,操作方便,进一步降低成本,可以很好的制备理化、电气性能优良的天然酯绝缘油。
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公开(公告)号:CN112987311A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110240461.6
申请日:2021-03-04
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G02B27/01
摘要: 本发明公开了一种用于全面记录的智能眼镜及其使用方法,具体涉及电子产品技术领域,本发明通过控制服务器的深度学习算法、OCR技术和AI计算集成于一体技术,可以实现实验器材模型的建立,且实验时可以利用本装置对需要使用设备的参数查看,确保对需要操作的设备开展准备实验工作,避免误操作,同时后台的设备可以完全展现给现场实验人员查看,且通过OCR技术的解析识别能力及AI计算的精确算法,充分保障了实验过程的智能化管理操作,使得本装置可以实现实验工作轻量化,通过对智能化穿戴设备集成,准确识别自动记录实验数据,减少手动抄录出错,实现无纸化作业,通过识别设备自动调阅实验指导文件,从而降低人工实验过程中的负担。
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公开(公告)号:CN111505009A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010316899.3
申请日:2020-04-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请涉及一种基于爬壁机器人的电力变压器内部故障检测系统,包括设置于电力变压器内部的爬壁机器人,设置有用于实时获取变压器内部元器件的温度和图像信息的至少3个视觉传感器,所述的至少3个视觉传感器实现同一平面内360°旋转运动;还设置有驱动行走机构,包括多个电磁吸附轮,所述多个电磁吸附轮上还设置有位置传感器,所述位置传感器与所述机器人主控装置的输入端连接,所述机器人主控装置根据各位置传感器反馈的对应吸附轮的实时位置信息,发送命令至所述驱动电路以控制各所述吸附轮的速度和方向。本发明使变压器的内部检测逐渐实现无人化,既节省了大量人力,又减小了变压器内部发生故障的机率。
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公开(公告)号:CN107473418B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710654049.2
申请日:2017-08-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: B01D17/02
摘要: 本发明属于天然酯绝缘油技术领域,具体涉及一种天然酯绝缘油真空滤油工艺,包括以下步骤:1)超声聚结脱水处理;2)双级真空脱水处理;3)精滤、吸附处理;4)添加剂添加及循环冷却处理;该工艺过滤后的天然酯绝缘油水分含量≤25ppm,酸值≤0.015mgKOH/g,介质损耗因数≤0.36%,C2H2含量为零,总烃含量小于1μL/L,完全符合国内外标准对天然酯绝缘油的要求,整个工艺流程简单,运行成本低,易于推广。
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公开(公告)号:CN106635246B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201611139060.7
申请日:2016-12-12
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: C10M101/00 , C10M177/00 , C10N40/16 , C10N30/08
摘要: 本发明属于高过载能力电力变压器用绝缘油技术领域,具体涉及一种高过载变压器油及其制备工艺,所述高过载变压器油由天然酯绝缘油与矿物绝缘油按体积百分比为40%‑57%:60%‑43%配制而成,本发明首先将天然酯绝缘油在真空搅拌条件下加热至80‑95℃;然后在真空条件下,将矿物绝缘油加入天然酯绝缘油中,先机械搅拌再超声波振荡;最后将处理后的变压器油进行双级真空过滤处理,处理后的油品闭口闪点≥155℃。本发明变压器油具有良好的理化、电气性能,运动粘度低,流动性好,使用寿命长,高过载能力变压器的过载能力高,变压器故障减少,有效解决“返乡负荷”问题,变压器的安全稳定性提高,具有良好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN106215793B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610730557.X
申请日:2016-08-26
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种用于天然酯绝缘油的超声波混合真空搅拌罐,包括罐体、单向进料阀、单向出料阀、搅拌桨、变频电机、超声波振动棒、真空抽气阀、泄压阀、添加剂进料阀和真空表;单向进料阀和单向出料阀均密封设置在罐体底部;搅拌桨的上端伸出罐体外并与罐体密封转动连接,搅拌桨的顶端与变频电机的输出端相连接;超声波振动棒一端固定在罐体顶部,罐体内侧壁设置卡箍,卡箍用于对所述超声波振动棒进行固定。本发明通过设置真空抽气阀、单向进料阀、单向出料阀及气封装置,可以很好的维持罐内的真空环境,有效地避免了天然酯绝缘油因搅拌时空气中的水分和氧气引起的性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN107390064A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710657915.3
申请日:2017-08-03
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 重庆大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
CPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种绝缘油或油纸绝缘的老化试验装置,包括:老化箱体,位于加热模块的上方,用于存放绝缘油或油纸;温湿度检测模块,位于老化箱体内,与温湿度控制模块相连接,用于对老化箱体内的温度和湿度数据进行检测,并发送至温湿度控制模块;通过温湿度控制模块,用于接收老化箱体内的温度和湿度数据,并根据所述温度和湿度数据通过加热模块和加湿模块对老化箱体内的温度和湿度进行控制;循环模块,用于使老化箱体内的绝缘油进行流动。本发明的装置比单因子热老化或湿度影响更接近变压器的实际运行情况,提高了实验数据可靠性,为变压器油纸绝缘电热老化研究提供数据。同时,本发明提供的技术方案实现简单,工具成本低,实用性和可重复性强。
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公开(公告)号:CN107362609A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710654048.8
申请日:2017-08-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 重庆大学
IPC分类号: B01D36/00 , C10M175/00
CPC分类号: B01D36/00 , B01D36/003 , C10M175/0016 , C10M175/0025 , C10M175/0058
摘要: 本发明属于绝缘油过滤领域,具体公开一种天然酯绝缘油真空滤油装置,包括主油箱、预过滤器、聚结过滤器、精滤过滤器、吸附过滤器、真空分离器和真空系统,各设备之间通过管路相连通;该装置既能满足精炼工艺生产的天然酯绝缘油滤油需要,也能满足受污染的天然酯绝缘油过滤、净化、提升性能等需要,整个系统占地面积小,安全可靠,运行成本低,易于工业化推广。
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