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公开(公告)号:CN117436293A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311767431.6
申请日:2023-12-21
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了基于声场重构的低频变压器测点仿真方法和电子设备,属于低频变压器声纹检测技术领域。现有的低频变压器测点筛选方法,无法全面地筛选声纹备选测点,得到的声纹备选测点,可能不是全局最优声学测点。本发明的基于声场重构的低频变压器测点仿真方法,通过构建声场重构模型、虚拟测点生成模型、相似度计算模型、测点筛选模型,对低频变压器声音传播声场的瞬态变化过程进行仿真,并可以生成若干虚拟阵面以及虚拟备选测点,从而可以全面地筛选备选测点,进而可以得到全局最优声学测点;并且能够有效避免外界环境对声音干扰,从而可以确保从备选测点获取的声音尽可能的真实,因而可以实现声学测点的准确筛选。
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公开(公告)号:CN116125228A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310000756.5
申请日:2023-01-03
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 李文博 , 金涌涛 , 杨勇 , 邵先军 , 王少华 , 郑一鸣 , 姜云土 , 李特 , 曹俊平 , 赵琳 , 于兵 , 林浩凡 , 何坚 , 董雪松 , 郑文哲 , 曾明全 , 王尊 , 王一帆 , 龚金龙
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆中间接头局部放电测量系统,包括电缆试品、加压装置、测量装置和上位机;所述的电缆试品包括电缆本体和实验终端,两段电缆本体之间连接中间接头,两段电缆本体的外端剥切外屏蔽层和外半导电层后的电缆线芯连接实验终端;通过加压装置给电缆试品加压进行局部放电,测量装置对电缆试品的局部放电信号进行采样和保存,上位机读取测量装置的数据并显示波形。本发明采用同轴柱面传感器,避免了对中间接头主体结构的破坏,同时与中间接头融为一体,能够实现中间接头局部放电的实时测量,且同轴柱面传感器位于中间接头屏蔽层外,测量回路与电缆线芯之间具有良好的电气隔离,确保测量安全。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN109580460B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201811172211.8
申请日:2018-10-09
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子与标准型盘形悬式绝缘子积污比值的计算方法。目前,复合绝缘子与标准型盘形悬式绝缘子的积污差异需要通过对现场悬挂的污秽测试串进行等值盐密、等值灰密测试得到,污秽累积时间需要2‑3年,所需时间较长,且悬挂污秽测试串、开展污秽测试均依靠人工操作,工作成本较高,同时单一地区获得的测试结果不能推广应用到其他地区。本发明通过获得目标区域的大气环境参数和气象参数,基于上述参数通过计算直接获得复合绝缘子与标准型盘形悬式绝缘子积污比值,不再需要开展现场污秽测试串悬挂及污秽测试,代入不同区域的气象参数、大气环境参数后可以应用于不同地区,可显著提升工作效率,减少工作成本。
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公开(公告)号:CN111781470A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010509663.1
申请日:2020-06-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种电流互感器的高频电路等效方法,属于电流互感器电路技术领域。现有的电流互感器在高频时,电流互感器的寄生电感和电阻影响明显,使得其在预测含有高频分量的过电压波形时精度变差。本发明包括互感器低频电容电路,所述互感器低频电容电路连接至少一路高频谐振电路,即RLC谐振回路;所述RLC谐振回路是由电容Cn、电阻Rn、电感Ln所构成的并联谐振回路。本发明建立了带有高频谐振电路的等效电路,在互感器低频电容电路上连接至少一路高频谐振电路,能够将电流互感器的寄生电感和电阻的影响也考虑在内,在一次电压中含有高频分量的时候,依然能准确的从末屏电流中计算出一次电压,进而能够有效提高电流互感器的反演精度。
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公开(公告)号:CN109580460A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811172211.8
申请日:2018-10-09
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子与标准型盘形悬式绝缘子积污比值的计算方法。目前,复合绝缘子与标准型盘形悬式绝缘子的积污差异需要通过对现场悬挂的污秽测试串进行等值盐密、等值灰密测试得到,污秽累积时间需要2-3年,所需时间较长,且悬挂污秽测试串、开展污秽测试均依靠人工操作,工作成本较高,同时单一地区获得的测试结果不能推广应用到其他地区。本发明通过获得目标区域的大气环境参数和气象参数,基于上述参数通过计算直接获得复合绝缘子与标准型盘形悬式绝缘子积污比值,不再需要开展现场污秽测试串悬挂及污秽测试,代入不同区域的气象参数、大气环境参数后可以应用于不同地区,可显著提升工作效率,减少工作成本。
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公开(公告)号:CN108321783A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810073396.0
申请日:2018-01-25
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种抑制投切并联电抗器过电压的相间过电压保护装置。本发明包括相间避雷器、绝缘支柱和脱离器;所述的绝缘支柱包括A相绝缘支柱、B相绝缘支柱、C相绝缘支柱和中间绝缘支柱;所述的脱离器包括第一脱离器和第二脱离器;BC相间避雷器连接在B相绝缘支柱的顶部与C相绝缘支柱的顶部之间,AB相间避雷器连接在B相绝缘支柱的顶部与A相绝缘支柱的顶部之间,CA相间避雷器连接在C相绝缘支柱的顶部与中间绝缘支柱的顶部之间;所述的第一脱离器安装在B相绝缘支柱的顶部上,第二脱离器安装在中间绝缘支柱的顶部与A相绝缘支柱的顶部之间。本发明可以解决35kV系统开断并联电抗器时操作过电压问题,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:CN113985112B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202111191257.6
申请日:2021-10-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R19/165
Abstract: 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
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 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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