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公开(公告)号:CN117436268A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311485837.5
申请日:2023-11-08
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种芯子的结构参数优化方法、装置、设备及介质,涉及电力工程领域,先基于变压器套管的极板总数、输入电压、电流及芯子外轮廓尺寸确定芯子的结构参数,并根据芯子的结构参数确定变压器套管的径向场强、轴向场强及局部放电裕度,并确定目标函数,然后判断目标函数是否满足终止条件,若不满足,则需要进行预设控制并返回目标函数值确定过程,反之,则对目标函数值进行预设约束优化计算,以得到优化后的目标函数值对应的结构参数,本方案排除了极板总数、输入电压、电流及芯子外轮廓尺寸对芯子尺寸优化的影响,准确的实现了对芯子尺寸结构的优化,提高了方案的可靠性。
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公开(公告)号:CN116879693A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310849612.7
申请日:2023-07-11
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请涉及电力设备领域,公开了一种气体绝缘性能检测方法、装置、介质,包括:获取待测绝缘设备的工作状态信息,以便于根据工作状态信息确定绝缘气体所处的分解阶段;利用气体预测模型确定与工作状态信息对应的气体预测数据;其中,气体预测模型为基于灰色系统的正交化预测模型,气体预测模型的背景值为利用高斯‑切比雪夫求积法对历史气体分解数据进行处理后得到的数据,从而确定分解后各种气体的浓度;根据气体预测数据确定待测绝缘设备的绝缘能力,以对待测绝缘设备进行调整。本申请通过基于灰色系统的正交化预测模型确定在待测绝缘设备工作状态下绝缘气体的分解情况,从而准确的确定绝缘气体的成分和绝缘性能,以对待测绝缘设备进行调整。
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公开(公告)号:CN118243663A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410382765.X
申请日:2024-04-01
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于光热干涉和波分复用的变压器油中多种特征气体检测系统,包含多个泵浦源激光器、多个波分复用器、多个光纤放大器、探测光激光器、光环形器、空芯反谐振光纤、滤波器、光电探测器、数据采集卡以及计算机;系统基于光热光谱原理,泵浦光和探测光通过波分复用器组合同时输送到空芯反谐振光纤中,泵浦光与特征气体分子相互作用产生光热效应后由探测光携带光热信号经光环形器进入滤波器中过滤掉残余泵浦光,最终光信号由光电探测器转化为电信号,并经数据采集卡采集后由计算机分析得到多种气体的浓度。该检测系统无需混合气体分离便可实现变压器油中溶解多组分故障特征气体的同时原位检测,具有快捷、灵敏度高、稳定好等优点。
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公开(公告)号:CN117054348A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311210922.0
申请日:2023-09-19
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种气体检测方法、装置、设备及存储介质,涉及电力设备的故障诊断技术领域,包括:检测待测混合气体的光声信号;待测混合气体为油中溶解的气体扩散至光声池中的多组分气体;光声信号为扩散至光声池中的待测混合气体经过调制后的泵浦激光激发产生光声效应后得到的信号;将光声信号转化为电信号,并对电信号进行放大和解调;对解调放大后电信号进行分离处理得到各气体对应的气体浓度信息。本发明检测光声池中的油中溶解的气体受泵浦激光作用产生光声效应后得到的光声信号,对由光声信号转化成的电信号放大解调,进而对解调放大后电信号进行分离处理以分离出各气体对应的气体浓度信息,从而能够实现对油中溶解多组分气体的原位检测。
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公开(公告)号:CN118688129A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411022072.6
申请日:2024-07-29
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于光声光谱波长调制的气体检测方法及装置。一种基于光声光谱波长调制的气体检测方法,包括以下步骤:将低频的锯齿波与高频的正弦波进行叠加;通过扫描锯齿波的幅值与偏置电压使得激励光的波长与目标气体的吸收峰相重合;检测目标气体吸收所产生的二次谐波信号;通过二次谐波信号反推出目标气体浓度。一种基于光声光谱波长调制的气体检测装置,包括信号发生器,所述信号发生器通过加法器连接有激光器驱动,所述激光器驱动连接有激光器;还包括反应池,所述反应池对应设置有信号采集装置,所述信号采集装置连接有锁相放大器。有效提高光声光谱气体检测有效信号,大幅降低检测下限。
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公开(公告)号:CN118464802A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410459632.8
申请日:2024-04-17
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种半开放光声池及包含其的光声光谱检测装置和方法,该半开放光声池包括壳体、吸收腔体和双曲体谐振腔体;壳体内设置有吸收腔体和双曲体谐振腔体;吸收腔体的中心轴线与双曲体谐振腔体的中心轴线垂直;吸收腔体、双曲体谐振腔体的中轴线分别垂直于壳体相邻的两侧;双曲体谐振腔体的两个侧壁对称分布在其中心轴线两侧,且形状均呈曲线。本发明能够对气体进行实时监测,检测准确率高。
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公开(公告)号:CN118425704A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410653585.0
申请日:2024-05-24
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种C5F10O‑有机硅凝胶界面的耐压测试方法和装置,方法包括在测试空间内模拟缺陷环境;清洁待测试的有机硅凝胶样品,将有机硅凝胶样品放入测试空间;向测试空间内充入具有第一气压的C5F10O和氮气的混合气体;采用逐步升压法对电极施加所需第一试验电压,连续均匀的升高所述第一试验电压,直至样品被击穿,读取电压值;对其他待测试的有机硅凝胶样品进行耐压测试;根据多个样品的击穿电压结果,获取C5F10O‑有机硅凝胶界面的击穿特性曲线。装置用于组建实施上述方法的交流击穿测试平台和直流击穿测试平台。本发明能够能对有机硅凝胶界面的击穿性能进行测试,进而获得不同电场缺陷下有机硅凝胶材料界面的绝缘击穿性能,测试结果准确,测试流程简便。
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公开(公告)号:CN117607230A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311511716.3
申请日:2023-11-14
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: G01N27/416 , G06N3/08
摘要: 本申请公开了一种气体检测系统、方法、装置及介质,涉及气体传感器检测技术领域。方案通过气体传感器阵列、电化学工作站装置和上位机的配合实现了以全氟酮为核心组分的混合气体的检测;具体依据混合气体中各目标气体的目标电阻值,利用上位机中的气体浓度预测模型实现了目标气体浓度的预测。由于气体浓度预测模型为预先通过单独测得的目标气体的电阻数据和对应的气体浓度训练得到,因此在实际预测中能够分离不同气体的交叉响应值,排除多气体的交叉干扰,最终提高了对目标气体浓度的检测准确性。
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公开(公告)号:CN116973700A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310935642.X
申请日:2023-07-27
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12 , G01N33/00 , G06F18/24 , G06F18/23213 , G06N3/08
摘要: 本申请涉及故障诊断领域,公开了一种气体绝缘设备故障诊断方法、装置、介质,包括:当获取到故障诊断指令时,根据故障诊断指令确定待测特征气体,并获取各待测特征气体的气体浓度值,以便于根据气体浓度值对故障类型进行诊断。利用三角形故障诊断模型对气体浓度值进行处理,以获取诊断结果,并根据诊断结果确定气体绝缘设备的故障原因。本申请通过基于历史故障诊断数据训练得到的三角形故障诊断模型对待测特征气体的浓度值进行分析,以根据绝缘气体的浓度信息确定故障类型,无需操作人员手动诊断,从而提高绝缘设备检查效率,降低维护成本。根据故障诊断指令确定待测特征气体,以保证特征气体满足故障诊断指令的需求,从而提高诊断结果的准确性。
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公开(公告)号:CN116359392A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310394965.2
申请日:2023-04-13
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N30/02 , G01N30/72 , G01N3/08 , G01N23/2251 , G01N23/2273 , G01N1/44
摘要: 本申请公开了C5F10O混合气体与材料的相容性结果获取方法及装置,涉及绝缘气体技术领域,包括:将加工成预设形状的非金属材料放置于预设密封罐内;所述非金属材料为橡胶密封材料;向所述预设密封罐内冲入预设浓度和预设压强的C5F10O混合气体后,将所述预设密封罐置于恒温箱中开展预设热加速老化处理以得到处理后混合气体和处理后非金属材料;对所述处理后混合气体和所述处理后非金属材料进行性质分析,以便根据性质分析结果得到所述C5F10O混合气体和所述非金属材料的相容性结果。这样一来,通过将非金属材料置于预设密封罐,冲入预设浓度和预设压强的C5F10O混合气体这样进行热加速老化试验得到的相容性结果,有助于指导C5F10O混合气体绝缘设备内密封材料的选型和改性。
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