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公开(公告)号:CN113985112B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202111191257.6
申请日:2021-10-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明属于电网过电压测量技术领域,具体涉及一种电网暂态过电压测量方法。针对现有分布式电容法测量高电压电网暂态过电压的准确性较差的不足,本发明采用如下技术方案:一种电网暂态过电压测量方法,包括:S1、同步采集电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形;S2、将采集到的电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形接入暂态信号采集设备,根据采集到的电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形判断信号为干扰信号还是真实过电压信号。本发明的电网暂态过电压测量方法的有益效果是:在采集暂态电压波形过程中,同步采集避雷器脉冲电流波形,能够立即判定所测的过电压是真实过电压的情况,还是其他干扰情况,判断更加及时、准确。
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公开(公告)号:CN113945269B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111145863.4
申请日:2021-09-28
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变压器振动噪声可视化检测设备,包括检测台,检测台底部设有用于输送变压器的输送台,检测台上设有用于安装变压器的安装盘,安装盘上设有自动角度调节组件,检测台两侧均设有侧板,侧板上设有侧面声学阵列检测装置,检测台顶部设有与侧板固定连接的顶盖。本发明在将变压器安装在安装盘上对其通电后,检测过程中全程无需人为进行接触与调整,其能自动实现转动调整位置,保证检测过程的安全性,通过检测台移动时实现对变压器的自动调整,实现对变压器四周的的噪声检测,且其在移动时会自动带动上方的顶部声学阵列检测装置进行同步移动,确保检测效果的全面性和准确性。
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公开(公告)号:CN115825675A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211270941.8
申请日:2022-10-17
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了用于局部放电检测的参考相位输入模块以及相位同步装置,属于局部放电检测技术领域。本发明的一种用于局部放电检测的参考相位输入模块,通过设置市电电压同步电路、电压互感器同步电路、泄漏电流同步电路、母线电流同步电路和电磁场信号同步电路,能够对各种类型的电力设备以及不同部件进行参考相位信息的同步,有效性高和适用范围广,方案科学、合理,进而可以准确获取参考相位信号。进一步,本发明对不同电力设备以及不同部件,可以灵活选用同步电路,使得本发明能够适用于复杂的测试现场,并且能够有效减少各种干扰信号对局部放电相位采集的影响,避免相位信号获取失效,进而提高了局部放电检测结果的准确度。
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公开(公告)号:CN113763679B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110975733.7
申请日:2021-08-24
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘封闭式组合电器异响监测方法及装置。本发明的方法包括:对声源模块发出的声音数据进行采集;对采集到的声音数据进行异常声源定位,并将其可视化;提取异常声源数据特征参数,计算其声压级和高频能量占比,相较于设定的阈值范围判定设备的运行状况。本发明具有测量速度快,计算效率高,分辨率好,适宜中长距离测量,对稳态、瞬态声源定位精度高以及不需要人工过多参与设备的安全检测的优点,可识别GIS的早期故障,预防设备缺陷进一步恶化,提升GIS设备的运维管理能力,可促进多元融合高弹性电网的建设。
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公开(公告)号:CN113763679A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110975733.7
申请日:2021-08-24
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘封闭式组合电器异响监测方法及装置。本发明的方法包括:对声源模块发出的声音数据进行采集;对采集到的声音数据进行异常声源定位,并将其可视化;提取异常声源数据特征参数,计算其声压级和高频能量占比,相较于设定的阈值范围判定设备的运行状况。本发明具有测量速度快,计算效率高,分辨率好,适宜中长距离测量,对稳态、瞬态声源定位精度高以及不需要人工过多参与设备的安全检测的优点,可识别GIS的早期故障,预防设备缺陷进一步恶化,提升GIS设备的运维管理能力,可促进多元融合高弹性电网的建设。
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公开(公告)号:CN116662823A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310501948.4
申请日:2023-05-06
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李文博 , 金涌涛 , 杨勇 , 董雪松 , 张帅 , 卢洪坤 , 赵琳 , 施吉祥 , 王在华 , 冯宇哲 , 温典 , 于兵 , 林浩凡 , 何坚 , 郑文哲 , 卫博 , 宋国权 , 马钰 , 张恬波 , 季宇豪 , 李乐乐
摘要: 本发明涉及一种调相机故障诊断方法、系统、电子终端及存储介质,在对被诊断调相机进行故障诊断时,通过采集被诊断调相机的广域声振信号并得出被诊断调相机的测试广域声振特征参量,通过在调相机故障工况数据库中查找与所述测试广域声振特征量所匹配的广域声振特征参量以及相应的故障类型,即可获得调相机的故障类型诊断结果。此外,本发明的一种调相机故障诊断方法还融合采集环境信号、调相机的电气信号等参量信息作为调相机广域声振特征量诊断的辅助,使得调相机的故障诊断更为准确。
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公开(公告)号:CN116539151A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310542086.X
申请日:2023-05-15
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李文博 , 金涌涛 , 杨勇 , 董雪松 , 张帅 , 卢洪坤 , 赵琳 , 施吉祥 , 王在华 , 冯宇哲 , 温典 , 于兵 , 林浩凡 , 何坚 , 郑文哲 , 卫博 , 宋国权 , 赵璐旻 , 李泽宇 , 汪斌 , 杨万波
摘要: 本发明公开了一种调相机设备状态在线监测方法、系统、终端和存储介质。本发明的调相机设备状态在线监测方法,其包括:首先,采集调相机设备不同状态的声纹与振动原始数据;其次,基于高分辨率的相空间映射技术实现声纹和振动一维时域信号的精准映射,并基于稳定性强的动态时间规整方法构造声纹和振动信号的二维图谱矩阵元素;然后,利用拉普拉斯金字塔技术实现声振二维图谱的融合;最后,基于卷积神经网络实现调相机设备不同运行状态下的有效识别。本发明利用辨识度高、可靠性强的设备状态感知方法,实现了调相机设备状态的实时监测和状态感知,提升了设备运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN113985112A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111191257.6
申请日:2021-10-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明属于电网过电压测量技术领域,具体涉及一种电网暂态过电压测量方法。针对现有分布式电容法测量高电压电网暂态过电压的准确性较差的不足,本发明采用如下技术方案:一种电网暂态过电压测量方法,包括:S1、同步采集电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形;S2、将采集到的电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形接入暂态信号采集设备,根据采集到的电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形判断信号为干扰信号还是真实过电压信号。本发明的电网暂态过电压测量方法的有益效果是:在采集暂态电压波形过程中,同步采集避雷器脉冲电流波形,能够立即判定所测的过电压是真实过电压的情况,还是其他干扰情况,判断更加及时、准确。
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公开(公告)号:CN113945269A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111145863.4
申请日:2021-09-28
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变压器振动噪声可视化检测设备,包括检测台,检测台底部设有用于输送变压器的输送台,检测台上设有用于安装变压器的安装盘,安装盘上设有自动角度调节组件,检测台两侧均设有侧板,侧板上设有侧面声学阵列检测装置,检测台顶部设有与侧板固定连接的顶盖。本发明在将变压器安装在安装盘上对其通电后,检测过程中全程无需人为进行接触与调整,其能自动实现转动调整位置,保证检测过程的安全性,通过检测台移动时实现对变压器的自动调整,实现对变压器四周的的噪声检测,且其在移动时会自动带动上方的顶部声学阵列检测装置进行同步移动,确保检测效果的全面性和准确性。
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公开(公告)号:CN108151678A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810073397.5
申请日:2018-01-25
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
IPC分类号: G01B11/27
摘要: 本发明公开了一种便携式瓷瓶端面平行度与同心度检测装置及其检测方法。本发明检测装置的驱动传动部分包括伺服电机、联接盘和下圆板,下圆板的上表面作为基准面,所述的伺服电机固定在检测台架主体上,所述的下圆板通过联接盘固定连接在伺服电机的旋转部端面上,所述伺服电机的上部贯穿基板,下圆板位于基板上方;测试部分包括传感器基座、激光传感器、感应片、原点开关和上圆板,所述的传感器基座固定在检测台架主体的侧部上,激光传感器安装在传感器基座上,原点开关安装在检测台架主体的基板上,感应片固定安装在下圆板的底面上。本发明保证了瓷瓶上下孔中心圆轴线最大偏移和端面平行度检测的准确性,使检测精度大幅度提高。
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