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公开(公告)号:CN107179488A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710418483.0
申请日:2017-06-06
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安交通大学
CPC classification number: G01R31/1263 , G01R31/16
Abstract: 本发明公开了一种油纸绝缘局部放电试验装置。现有放电试验设备中的油杯往往存在难以抽真空、缺陷模型距离难以确定等问题。本发明采用的技术方案包括:有机玻璃油杯,其顶面连接一有机玻璃上盖,底面连接一金属下底;所述有机玻璃上盖的中心处开有一用于插高压端电极的插入孔,位于插入孔一侧的有机玻璃上盖上开有真空阀孔,该真空阀孔内放置一绝缘材料制成的用于密封的真空塞;所述高压端电极的底端位于绝缘纸板的上方;接地端电极,其上端与金属电极连接,下端与金属下底连接。本发明可以对油杯抽真空,方便在真空环境下研究高压端电极与接地端电极之间的不同距离对金属突出物、气隙、沿面等多种油中绝缘缺陷的局部放电特性的影响。
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公开(公告)号:CN106844842B
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201611158965.9
申请日:2016-12-15
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G06Q10/00 , G06Q50/06 , G06K9/62 , G06F16/245
Abstract: 本发明公开了一种应用油色谱监测数据的电力变压器缺陷援例诊断方法。目前,变压器缺陷诊断仍是一项经验性较强的工作;由于缺乏行之有效的数学模型,在实际生产过程中多是基于测量、规程和运行人员的经验判断,诊断效率和准确性都很难有突破。本发明针对油色谱特征气体数据的分布特点提出了归一化超立方映射方法,将油色谱数据映射到可直接应用的超立方空间域中;同时,针对性地提出援例相似度算法和基于计权选举的诊断结果判定方法。本发明解决了电力变压器缺陷诊断问题,提高了诊断的准确性,提升了电网运维部门对油浸式变压器类设备的缺陷和故障的处理能力。
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公开(公告)号:CN105738731B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610082260.7
申请日:2016-02-05
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种输变电设备在线监测信号处理方法和装置,其中方法包括:获取待处理信号进行小波分解,得到低频小波系数和高频小波系数;检测高频小波系数是否满足正态分布,若是,则对该高频小波系数进行阈值处理,得到处理后高频小波系数,对低频小波系数继续进行小波分解,直至小波分解后得到的高频小波系数不满足正态分布;确定小波分解的次数k,根据第k‑1次小波分解后得到的低频小波系数和第1次至第k‑1次小波分解后得到的所有处理后高频小波系数进行小波重构,得到重构后处理信息。对待处理信号中的噪声和测试误差进行了滤除,尽可能得保留了待处理信息中有效信号,得到的重构后信号能直接用于设备正态的分析,具有重要工程实践意义。
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公开(公告)号:CN106844842A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611158965.9
申请日:2016-12-15
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种应用油色谱监测数据的电力变压器缺陷援例诊断方法。目前,变压器缺陷诊断仍是一项经验性较强的工作;由于缺乏行之有效的数学模型,在实际生产过程中多是基于测量、规程和运行人员的经验判断,诊断效率和准确性都很难有突破。本发明针对油色谱特征气体数据的分布特点提出了归一化超立方映射方法,将油色谱数据映射到可直接应用的超立方空间域中;同时,针对性地提出援例相似度算法和基于计权选举的诊断结果判定方法。本发明解决了电力变压器缺陷诊断问题,提高了诊断的准确性,提升了电网运维部门对油浸式变压器类设备的缺陷和故障的处理能力。
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公开(公告)号:CN105738731A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610082260.7
申请日:2016-02-05
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种输变电设备在线监测信号处理方法和装置,其中方法包括:获取待处理信号进行小波分解,得到低频小波系数和高频小波系数;检测高频小波系数是否满足正态分布,若是,则对该高频小波系数进行阈值处理,得到处理后高频小波系数,对低频小波系数继续进行小波分解,直至小波分解后得到的高频小波系数不满足正态分布;确定小波分解的次数k,根据第k?1次小波分解后得到的低频小波系数和第1次至第k?1次小波分解后得到的所有处理后高频小波系数进行小波重构,得到重构后处理信息。对待处理信号中的噪声和测试误差进行了滤除,尽可能得保留了待处理信息中有效信号,得到的重构后信号能直接用于设备正态的分析,具有重要工程实践意义。
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公开(公告)号:CN107179488B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201710418483.0
申请日:2017-06-06
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种油纸绝缘局部放电试验装置。现有放电试验设备中的油杯往往存在难以抽真空、缺陷模型距离难以确定等问题。本发明采用的技术方案包括:有机玻璃油杯,其顶面连接一有机玻璃上盖,底面连接一金属下底;所述有机玻璃上盖的中心处开有一用于插高压端电极的插入孔,位于插入孔一侧的有机玻璃上盖上开有真空阀孔,该真空阀孔内放置一绝缘材料制成的用于密封的真空塞;所述高压端电极的底端位于绝缘纸板的上方;接地端电极,其上端与金属电极连接,下端与金属下底连接。本发明可以对油杯抽真空,方便在真空环境下研究高压端电极与接地端电极之间的不同距离对金属突出物、气隙、沿面等多种油中绝缘缺陷的局部放电特性的影响。
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公开(公告)号:CN206876804U
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201720649062.4
申请日:2017-06-06
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种油纸绝缘局部放电试验装置。现有放电试验设备中的油杯往往存在难以抽真空、缺陷模型距离难以确定等问题。本实用新型采用的技术方案包括:有机玻璃油杯,其顶面连接一有机玻璃上盖,底面连接一金属下底;所述有机玻璃上盖的中心处开有一用于插高压端电极的插入孔,位于插入孔一侧的有机玻璃上盖上开有真空阀孔,该真空阀孔内放置一绝缘材料制成的用于密封的真空塞;所述高压端电极的底端位于绝缘纸板的上方;接地端电极,其上端与金属电极连接,下端与金属下底连接。本实用新型可以对油杯抽真空,方便在真空环境下研究高压端电极与接地端电极之间的不同距离对金属突出物、气隙、沿面等多种油中绝缘缺陷的局部放电特性的影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN105552948B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610083670.3
申请日:2016-02-05
Applicant: 国网浙江省电力公司湖州供电公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明的目的在于需要一种基于柔性直流输电系统的电网调频方法一种基于柔性直流输电系统的电网调频方法,基于换流站的同步电机模拟控制策略,包括以下步骤:步骤1:获取换流站输出交流电压角频率的指令值ω*;步骤2:得到交流电压的相角的指令值θ:步骤3:设置换流站输出有功功率P*的指令值步骤4:令有功功率设定值等于有功功率实际值:步骤5:抑制大干扰在互联电网间的传递,对有功功率设定值进行限幅。与现有技术相比,本发明只需用到本地换流站的变量,不需用到对侧换流站的变量,其有益效果是不需站间通信。
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公开(公告)号:CN105093018A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510474340.2
申请日:2015-08-05
Applicant: 国网浙江省电力公司湖州供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于电力系统中的气体可视化监测平台,包括监测终端,监测终端设有气体探头,所述的监测终端内设有信息处理器,监测终端上设有显示屏,监测终端上设有第一进气口和第一出气口,所述的气体探头监测的信号经信息处理器处理后将数据显示在显示屏上,信息处理器连接有GSM通信模块,监测终端通过GSM通信模块将采集信号传输到电力系统主站,本发明的优点在于可以较为直观地看到变电所内的气体环境状况,而且还能远程监视变电所内的空气数据,减少安全事故的发生率。
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公开(公告)号:CN105842575B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610132964.0
申请日:2016-03-09
Applicant: 国网浙江省电力公司湖州供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种输变电设备状态监测数据挖掘与隐患排查方法,应用于电力领域,包括获取输变电设备的在线数据,并结合获取到的输变电设备的离线数据,根据在线数据的不同类型,可以判定输变电设备所处的工作状态。避免了维护人员需要亲自到待检测输变电设备处获取设备参数的不便,并且还可以令设备管理人员能够根据输变电设备的即时工作状态,制定高效的检修计划以及对设备运行模式进行动态调整,从而保证了供电系统的正常运行。
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