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公开(公告)号:CN110794329A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911086832.9
申请日:2019-11-08
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种组合电器和开关柜局部放电带电检测仪缺陷识别能力检验方法,步骤一、构造真实放电模型;步骤二、采集真实放电模型的局部放电特高频信号、超声波信号、暂态地电波信号和放电电流信号并传送至示波器;步骤三、计算机根据示波器采集的信号设计局部放电模拟信号;步骤四、被检局放仪接收对应的局部放电模拟信号;步骤五,任意波形发生器的另一个通道输出与局部放电模拟信号同相位的工频正弦波信号至被检局放仪的同步信号端口;步骤六,判断被检局放仪显示的局部放电图谱是否符合所述局部放电模拟信号代表的放电类型的典型特征。本发明可以检验局放检测仪的缺陷识别能力和干扰排除能力,信号标准、典型,且没有杂波干扰。
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公开(公告)号:CN110794329B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201911086832.9
申请日:2019-11-08
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种组合电器和开关柜局部放电带电检测仪缺陷识别能力检验方法,步骤一、构造真实放电模型;步骤二、采集真实放电模型的局部放电特高频信号、超声波信号、暂态地电波信号和放电电流信号并传送至示波器;步骤三、计算机根据示波器采集的信号设计局部放电模拟信号;步骤四、被检局放仪接收对应的局部放电模拟信号;步骤五,任意波形发生器的另一个通道输出与局部放电模拟信号同相位的工频正弦波信号至被检局放仪的同步信号端口;步骤六,判断被检局放仪显示的局部放电图谱是否符合所述局部放电模拟信号代表的放电类型的典型特征。本发明可以检验局放检测仪的缺陷识别能力和干扰排除能力,信号标准、典型,且没有杂波干扰。
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公开(公告)号:CN111080475A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911224230.5
申请日:2019-12-04
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
摘要: 一种适用于配网重点物资检验的转移抽检方法,包括如下步骤:步骤一:选定抽样的形式;步骤二:根据品质要求指定不同等级的品质等级;步骤三:根据批量大小或生产期间生产量与品质等级决定样本代字,得到具体的抽检方法;步骤四:执行转移抽检方法;符合国网对配网重点物资检测的相关要求文件,抽样方案满足重点物资四个“百分之百”的要求,具有可执行性;引入计数调整的方法,可根据检验结果反馈调整抽样数量,解决当批量较大时将不合格批误判为合格批的概率较高等问题;实施后对电网目前的检验工作量增加甚少;对于一定数量区间范围内的批次抽取相同数量的样本,保证了不同批次的严格程度一致,避免了现有电网采取百分比抽样方法的不科学性。
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公开(公告)号:CN110930057A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911242791.8
申请日:2019-12-06
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供一种基于LOF算法的配电变压器检验结果可信度的量化评判方法,包括以下具体步骤:步骤一.收集和整理样本数据;步骤二.数据标准化,建立数据集;步骤三.LOF模型训练,建立判断模型;步骤四.量化评判配电变压器测量结果的可信度,根据异常得分量化评估检验报告的可信度,根据设定的异常得分找出疑似异常检测报告,完成配电变压器检验结果可信度的量化评判。利用LOF算法建立训练模型,根据得到的训练模型对配电变压器检验结果进行量化评分,不仅可以对结果是否异常做出判断,而且可以计算其异常得分,进行排序,可供检验人员评判检验结果的异常程度,能够较为准确的解决配电变压器检验结果可信度的量化评估问题。
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公开(公告)号:CN115097358A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210578107.9
申请日:2022-05-25
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于数值计算法的温度传感器引起变压器电场畸变计算方法,通过对放置于变压器所处电磁环境中的光纤温度传感器进行分析,求解Maxwell方程得到温度传感器附近电场分布,同时采用数值模拟法求解温度传感器附近电场分布,验证电场求解结果是否准确,与原有电磁环境进行对比求得温度传感器引起变压器内部电场畸变,从而得到降低电场畸变的措施以降低对变压器绝缘性能的影响,保证变压器温度测量过程中能够安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115034042A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210578198.6
申请日:2022-05-25
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F17/18 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种变物性变压器油对流换热系数的修正方法,考虑到变压器油的动力粘度随温度剧烈变化的特性,对现有的对流换热系数计算公式进行修正。具体实施步骤包括:在FLUENT中建立变物性变压器油掠过固体表面的物理模型;采用参数化仿真方法设定不同的温度边界条件;结合有限元法和有限体积法计算边界层内的温度场分布;通过提取固体表面沿程的热流分布,计算得到不同温度工况下变物性变压器油的对流换热系数;利用最小二乘法将温度变量引入对流换热系数的计算公式来对其进行修正。本发明对变压器油的物理特性考虑全面,通过耦合入温度这一影响因素来修正对流换热系数的计算公式,能够提高油浸式变压器温度场计算的准确性。
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公开(公告)号:CN111879431A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010790446.4
申请日:2020-08-07
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于可控恒温平台的开关柜触头测温传感器检测平台及方法,该平台包括恒湿恒温箱、可控恒温平台和电流发生器;所述可控恒温平台位于恒湿恒温箱的腔体内,电流发生器安装于恒湿恒温箱的设备区内;所述恒湿恒温箱用于模拟开关柜触头测温传感器的运行环境,提供高低温耐受测试;所述可控恒温平台用于模拟开关柜小车触头和电缆接头易发热部位,可提供恒定的发热条件,适用于多种安装形式的测温传感器开展准确度测试;所述电流发生器用于提供输出电流,供电流取电式传感器工作取电。相比于传统只针对传感器本体测温性能的检测,本发明对开关柜触头测温传感器的性能检测更具针对性和有效性。
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公开(公告)号:CN115097358B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210578107.9
申请日:2022-05-25
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于数值计算法的温度传感器引起变压器电场畸变计算方法,通过对放置于变压器所处电磁环境中的光纤温度传感器进行分析,求解Maxwell方程得到温度传感器附近电场分布,同时采用数值模拟法求解温度传感器附近电场分布,验证电场求解结果是否准确,与原有电磁环境进行对比求得温度传感器引起变压器内部电场畸变,从而得到降低电场畸变的措施以降低对变压器绝缘性能的影响,保证变压器温度测量过程中能够安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115034042B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210578198.6
申请日:2022-05-25
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F17/18 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种变物性变压器油对流换热系数的修正方法,考虑到变压器油的动力粘度随温度剧烈变化的特性,对现有的对流换热系数计算公式进行修正。具体实施步骤包括:在FLUENT中建立变物性变压器油掠过固体表面的物理模型;采用参数化仿真方法设定不同的温度边界条件;结合有限元法和有限体积法计算边界层内的温度场分布;通过提取固体表面沿程的热流分布,计算得到不同温度工况下变物性变压器油的对流换热系数;利用最小二乘法将温度变量引入对流换热系数的计算公式来对其进行修正。本发明对变压器油的物理特性考虑全面,通过耦合入温度这一影响因素来修正对流换热系数的计算公式,能够提高油浸式变压器温度场计算的准确性。
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公开(公告)号:CN115204000A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210632710.0
申请日:2022-06-06
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种基于土壤热阻率变化的电缆额定载流量的计算方法,包括:S1:建立直埋电缆的二维有限元仿真模型;S2:在二维有限元仿真模型上施加电流,设定边界条件;S3:采用设定边界条件的有限元仿真模型仿真求解电缆附近土壤温度;S4:判断土壤热阻率是否符合步骤该土壤温度下的值,若是,则执行步骤S5,若不是,按照土壤温度与土壤热阻率的关系修正土壤热阻率,返回步骤S3;S5:求解电缆导体温度,判断求解的电缆导体温度是否达到所允许的最高运行温度,若是,计算得到的载流量即为电缆的额定载流量,若不是,更改施加电流值,返回步骤S3。本发明对于电缆载流量仿真的土壤环境条件进行了细化,提高了电缆载流量计算的准确性。
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