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公开(公告)号:CN107102244A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710380145.2
申请日:2017-05-25
申请人: 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 , 国网浙江省电力公司丽水供电公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种GIS特高频局部放电在线监测装置的放电源定位方法。目前,特高频局部放电在线监测装置因其对所检测得到的峰值信号的处理采样率较低,无法利用信号之间时差实现局部放电源位置的精确定位。本发明利用GIS特高频局部放电在线监测装置采集GIS设备的特高频信号;利用高斯平滑滤波方法提取各个特高频信号的包络线;计算各个特高频包络信号的时域累积能量函数,并进行归一化处理;计算各个归一化后的时域累积能量函数曲线的拐点,作为信号能量突增时刻,即信号起始时刻;计算所述各个信号起始时刻之间的差值,利用放电源定位公式计算放电源位置。本发明可以直接利用GIS特高频局部放电在线监测装置的低采样信号进行时差定位。
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公开(公告)号:CN107102244B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710380145.2
申请日:2017-05-25
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力公司丽水供电公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种GIS特高频局部放电在线监测装置的放电源定位方法。目前,特高频局部放电在线监测装置因其对所检测得到的峰值信号的处理采样率较低,无法利用信号之间时差实现局部放电源位置的精确定位。本发明利用GIS特高频局部放电在线监测装置采集GIS设备的特高频信号;利用高斯平滑滤波方法提取各个特高频信号的包络线;计算各个特高频包络信号的时域累积能量函数,并进行归一化处理;计算各个归一化后的时域累积能量函数曲线的拐点,作为信号能量突增时刻,即信号起始时刻;计算所述各个信号起始时刻之间的差值,利用放电源定位公式计算放电源位置。本发明可以直接利用GIS特高频局部放电在线监测装置的低采样信号进行时差定位。
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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
申请人: 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分类号: G01R31/1263 , G01R31/16
摘要: 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:CN107179488B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201710418483.0
申请日:2017-06-06
申请人: 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
摘要: 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:CN106771527A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611240155.8
申请日:2016-12-28
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 杭州柯林电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于变压器的抗短路电流的预警方法,该方法包括以下步骤:在变压器运行过程中,根据预先获得的变压器的不良工况历史数据,确定变压器的不良工况修正因子;根据预先获得的变压器的初始抗短路电流、预先确定的绕组变形测试结果修正因子和不良工况修正因子,确定变压器当前的修正抗短路电流;根据修正抗短路电流与变压器的最大短路电流的大小关系,确定是否输出抗短路预警。应用本发明实施例所提供的方法,可以及时预警,提高了抗短路电流的预警能力,为变压器的安全运行提供保障,进而保证电力系统的正常运行。本发明还公开了一种基于变压器的抗短路电流的预警装置,具有相应技术效果。
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公开(公告)号:CN107561368A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710806358.7
申请日:2017-09-08
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R27/04
摘要: 本发明公开了一种大型电力设备宽频阻抗特性的测量系统及测量方法。目前,尚未有人提出利用较长同轴电缆测量大型电力设备宽频阻抗特性的接线方式。本发明的测量系统包括阻抗分析仪,所述的阻抗分析仪的测量端口连接两根第一同轴电缆,所述的两根第一同轴电缆的屏蔽层双端接地或始端接地末端短接,两根第一同轴电缆的芯线末端用于连接被测设备。本发明采用同轴电缆屏蔽层两种连接方式中的任一种,即屏蔽层双端接地或屏蔽层首端接地末端短接,就可以消除长电缆空间位置变化对电缆电气参数的影响,电力设备宽频阻抗特性的测量结果准确。
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公开(公告)号:CN107132459A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710204490.0
申请日:2017-03-31
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1209
摘要: 本发明公开了一种变压器局部放电超声定位方法。超声波局放检测被广泛应用于变压器的局放缺陷诊断工作中,但是变压器内部结构复杂,超声波在经过铁心、绕组等金属部件时会发生明显的折、反射现象,使得超声波局放定位精度大大降低。本发明根据实体变压器结构建立了一个变压器节点数值模型,模型中的每一个节点根据其所在位置变压器部件的超声波传播特性赋予其特定的参数,将超声波的传播路径简化为按序排列的一系列节点;同时,采用一种传播时长算法计算模型中超声波信号的波达时间;在这个变压器模型的基础上,采用粒子群算法来对变压器内的局部放电源进行定位。本发明提出的变压器局放超声定位方法具有很高的定位精度。
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公开(公告)号:CN107967392A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711253529.4
申请日:2017-12-02
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009
摘要: 本发明公开了一种变电站内变压器中性点过电压评估方法。对于中性点不接地的变压器,其中性点通过保护间隙并联避雷器进行保护;在线路发生单向接地故障、非全相运行以及雷击过电压的时候,中性点不接地变电站的中性点会产生很大的过电压,引起保护间隙或者避雷器动作。本发明根据变电站电气主接线图和各出线的杆塔布置图,在仿真软件中搭建系统模型,对输电线路、站内GIS设备、变压器分别进行建模,提出了评估变电站内变压器中性点过电压的方法;并给出了基于过电压评估结果的保护间隙选择方法和中性点绝缘水平评估方法。本发明解决了变电站内变压器中性点过电压的计算,以及相应保护间隙和绝缘水平的选择问题,提高了变压器的安全、可靠运行水平。
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公开(公告)号:CN107844638A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710970438.6
申请日:2017-10-16
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009
摘要: 本发明公开了一种开断感性小电流的断路器仿真方法及系统。并联电抗器投切尤其是空母线系统投切时,容易出现截流、电弧复燃和等效截流等现象,进而产生操作过电压,引起母线相间短路、电抗器相间短路以及电抗器匝间绝缘损毁等故障,威胁电气设备安全,影响系统安全运行。本发明应用PSCAD暂态仿真软件,提出了采用截流值Ic、断口介质恢复强度Ud、高频电流熄弧能力ΔI三要素构建的断路器模型,能够模拟开断感性小电流时的断路器截流、复燃、重击穿等暂态现象。本发明解决了35kV电力系统开断并联电抗器时操作过电压的评估问题,能够为过电压抑制措施的选择和后续的改造提供建议,提高了电力系统的安全可靠运行水平。
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公开(公告)号:CN107167684A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710392599.1
申请日:2017-05-27
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 杭州柯林电气股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00
CPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种应用于变电设备多状态量带电检测技术的测量系统。当前类型相近的仪器种类繁多,现场布线复杂、测试速度慢、效率低,无法开展大规模、高效率的带电检测。本发明包括模块化传感器、状态量数字化处理模块和用于远程通讯管理的集成系统平台,所有传感器二次信号输出规格接口相同,接入相同的状态量数字化处理模块进行就地检测分析;所述的状态量数字化处理模块按现场需求进行组合,状态量数字化处理模块通过现场串行通讯总线Rs485或高速CAN总线与集成系统平台通讯。本发明实现了多种变电设备通用的、多状态量同步进行的智能化带电检测;建立了大容量、多来源、宽量程范围等传感器传输规约和通讯协议。
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