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公开(公告)号:CN114325180B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111531925.5
申请日:2021-12-14
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于六氟化硫表计压力监测的电力设备发热诊断方法,包括步骤:连续测量六氟化硫表计的压力,记录时间和压力数据并绘制变化曲线;根据理想气体状态方程以及变化曲线判断对应电力设备内部发热状况;其中,电力设备包括A、B和C三相,每相电力设备均含有一个或多个单独的气室,气室内填充有六氟化硫气体,每个气室分别设置有一个六氟化硫表计;六氟化硫表计包括温度补偿功能;在体积V不变的情况下绘制对应的A相气室、B相气室以及C相气室上压力值随时间变化的趋势曲线。通过各气室安装的六氟化硫压力表计的压力值进行监测,通过压力值的变化反应出其内部的发热状况。
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公开(公告)号:CN117073928A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311045633.X
申请日:2023-08-18
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司
摘要: 本发明属于一种电力设备SF6气体泄漏自动诊断方法,包括以下步骤:获取实时SF6表计压力值,按固定时间间隔进行记录保存;获取实时SF6表计温度值,按固定时间间隔进行记录保存;建立SF6气体压力与温度的数学模型;通过对SF6气体压力与温度数值分析,建立电力设备SF6气体泄漏自动诊断控制策略;利用本发明,可实现电力系统中SF6设备漏气的自监测功能,通过对SF6表计压力值P和环境温度值T的实时记录,形成(P,T)数据对,通过对连续记录的多组(P,T)数据对的分析处理来实现电力设备漏气的自监测功能,与传统方法相比,实时性更高,且进一步考虑到温度对压力的影响,判断结果也更准确,增加了诊断结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN117388510A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311448459.3
申请日:2023-11-02
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司 , 上海汇像信息技术有限公司
发明人: 彭勇 , 赵胜男 , 王敏 , 张庆军 , 鲁永 , 王兆宇 , 董泉 , 刘岳 , 麻森 , 焦海龙 , 刘团 , 李夏 , 闭玉 , 李柯梦 , 杨明 , 李永昆 , 张博闻 , 可翀 , 徐静 , 刘家朋
摘要: 本发明涉及绝缘油试验综合分析系统,它包括底层、中间层、顶层和最上层,底层为各类仪器、装置、传感器、辅助机构,通过驱动或者PLC,采集数据并保存数据库;中间层为中控系统,调度各类设备的执行;顶层为各类应用,如大屏,油色谱系统等,它们采集中控系统产生的数据,并进行展示;最上层为PMS系统或其他内网管理系统,负责下发任务,生成报告;本发明具有数据实时上传、实现系统管理、便于结果跟踪与整合归档、实现管理规范化的优点。
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公开(公告)号:CN115586428A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211202506.1
申请日:2022-09-29
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明属于断路器速度测试装置技术领域,具体涉及一种断路器速度特性无线测量装置;包括主机、集抄单元和采集单元;采集单元用于采集断路器分合闸动作时的行程波形,采集单元包括有模拟传感器和数字传感器,模拟传感器和数字传感器设置于断路器开关的分合闸运动机构上;采集单元和集抄单元均包括有无线收发模块,集抄单元通过无线收发模块与各采集单元进行无线通信连接;集抄单元通过RS485总线把从采集单元收集到的行程数据传输给主机,由主机计算出断路器开关各相的速度值;本发明可准确获取各相的测试数据,减少测试次数,保证测试结果的准确,提高作业效率的断路器速度特性无线测量装置。
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公开(公告)号:CN118465618A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410803388.2
申请日:2024-06-20
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司
摘要: 本发明涉及一种用于电压互感器电容低压端子接地状态检测装置,它包括电容式电压互感器二次接线盒、与电容低压端子相电连接的接地监测单元,接地监测单元包括绝缘固定块、并联引线、电容低压端子接地监测回路和接线端子;接线端子固定在绝缘固定块中;并联引线贯穿中空的绝缘固定块与接线端子相电连接;电容低压端子接地监测回路通过接线端子与并联引线电连接;本发明具有增加接地监测回路、及时检测接地状态、及时切换接地状态无需停电处理、提高安全可靠性的优点。
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公开(公告)号:CN117368667A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311400473.6
申请日:2023-10-26
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司
摘要: 本发明公开了一种属于局部放电试验技术领域的一种可拆卸的高压电缆局部放电缺陷模型,该模型由试验电缆和缺陷夹件两部分组成,安装时首先将缺陷根据其类型按照适合的方式固定在长螺杆截断面上;再放置夹件另一部分,通过调整螺母位置改变缺陷间隙的大小;最后将带有缺陷的缺陷夹件与试验电缆相连,用螺母固定以保证夹件和电缆紧密连接,可制作多个缺陷夹件夹带不同类型的缺陷,在需要更换缺陷类型进行局部放电试验时,拆卸掉电缆和夹件的连接处并连接电缆和夹带另一缺陷的夹件,即可实现缺陷类型的更换;该模型应用简便、灵活性强、连接紧固,相对传统局部放电缺陷模型更易于进行不同缺陷类型的局部放电试验,更有利于减少浪费。
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公开(公告)号:CN117347802A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311333917.9
申请日:2023-10-16
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司
发明人: 王敏 , 赵胜男 , 杨朝锋 , 吴宁 , 董泉 , 张庆军 , 鲁永 , 曲欣 , 刘亚林 , 张嘉涛 , 张利 , 王兆宇 , 黄银龙 , 白华颖 , 苏亚慧 , 崔玲玲 , 李永昆 , 崔杰 , 韩旭涛 , 李军浩
摘要: 本发明涉及一种高压电缆接头微振动局部放电试验平台及方法,包括升压变压器、分压器、控制系统、带接头缺陷电缆、内置三种不同方向振动片、局放传感器、局放仪和上位机;试验方法包括加压、数据采集、改变振动系数、数据整理步骤,与试验平台相适应;振动片的动作能够受局部放电信号本身的控制,可以模拟现场条件下电缆局部放电的情形;试验中可通过修改控制系统参数改变振动片振动特性,可模拟在不同外部条件下局部放电和微振动的组合效应;本发明能够有效获取不同现场条件下高压电缆接头局部放电数据,提高试验准确性和灵活性,具有良好的应用前景;本发明具有考虑微振动和局放的联系、准确模拟局放现象、实现局放准确识别的优点。
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公开(公告)号:CN115878965A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211517603.X
申请日:2022-11-29
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司
IPC分类号: G06F18/10 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明属于局部放电模式识别技术领域,具体涉及一种局部放电模式识别的深度网络综合算法;包括步骤1对采集到的每个原始局部放电信号进行预处理,滤波去噪并绘出PRPD谱图;步骤2设置不同结构和参数的深度学习网络,对每一个深度学习网络分别进行训练;步骤3通过记录下来的每个深度网络及其对每种缺陷类型的识别能力来对这些深度网络在每个缺陷类型的识别上设置权重,进而形成综合算法;步骤4通过对比综合算法和每一个单独的深度学习网络对测试集的识别率检验综合算法的效果;本发明可为这些深度学习模型在识别不同缺陷类型时分别赋予不同权重,对各缺陷类型的识别能力优于传统人工智能算法和单一深度学习网络。
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公开(公告)号:CN218445863U
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202222592480.8
申请日:2022-09-29
申请人: 国网河南省电力公司超高压公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01S19/14
摘要: 本实用新型属于断路器速度测试技术领域,具体涉及一种断路器速度特性测量辅助装置;包括集抄单元和采集单元;采集单元包括有模拟传感器和数字传感器,模拟传感器和数字传感器设置于断路器开关的分合闸运动机构上;采集单元和集抄单元均包括有无线收发模块,集抄单元通过无线收发模块与各采集单元进行无线通信连接;集抄单元通过RS485总线把从采集单元收集到的行程数据传输给主机,由主机计算出断路器开关各相的速度值;采集单元和集抄单元均包括有GPS模块,GPS模块包括有GPS同步时钟;本实用新型可准确获取各相的测试数据,减少测试次数,保证测试结果的准确,提高作业效率的断路器速度特性无线测量装置。
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公开(公告)号:CN112730990A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011624963.0
申请日:2020-12-31
申请人: 国网河南省电力公司检修公司 , 上海大帆电气设备有限公司 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种大型接地网阻抗测试装置,属于电力测量技术领域。包括电源模块、电压测量模块、电流测量模块和控制模块;所述电源模块包括调压单元、整流单元、滤波单元、稳压单元和逆变单元;所述电压测量模块包括电压测量端子、电压滤波单元和隔离放大单元;所述电流测量模块包括电流测量端子、电流互感器、电流滤波单元和运算放大单元;所述控制模块包括处理单元、显示单元及操作单元。本发明利用交变方波信号来测试接地阻抗,能够更有效的避免工频干扰,提高测试的准确度;本发明能够应对故障情况下产生的高频干扰,能够检测存在高频干扰故障地网的阻抗情况;本发明的电源测试导线与电流测试导线均采用屏蔽导线,能够更有效的避免互感影响。
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