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公开(公告)号:CN117648810A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311618475.2
申请日:2023-11-29
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 , 重庆大学
摘要: 本申请公开了一种变压器套管温度场分布的检测方法,涉及变压器领域,解决使用固定介质损耗因数影响温度场分布结果的准确度的问题,本申请通过二维轴对称模型,根据基础介质损耗因数得到第一温度场分布;根据修正介质损耗因数得到第二温度场分布;根据各检测点的实时监测温度值,判断第一温度场分布中各检测点的温度值、与第二温度场分布中各检测点的温度值的波动是否在预设阈值内;若是,则输出第二温度场分布;本申请通过实际的温度值计算的修正介质损耗因数对基础介质损耗因数进行修正,直至波动稳定在预设阈值内才输出对应的温度场分布,不是直接使用固定的介质损耗因数,提高了温度场分布结果的准确性。
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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:CN117454452A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311402331.3
申请日:2023-10-26
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: G06F30/10
摘要: 本申请公开了一种换流变压器套管电场分析方法、装置及介质;涉及变压器技术领域,解决不同类型、电压等级及型号的套管需要针对性地分析电场情况导致计算繁琐且耗时长的问题;根据待分析套管的自定义参数可以添加、替换或修改各子模块、输入输出模型中的差异化参数,以满足不同需求和条件,不需要针对套管单独建模分析,通过自定义后的子模块、输入输出模型联立,则可以对待分析套管进行针对性分析,提高了系统的灵活性,可以在实际制造和测试之前预测电场分析结果。这将有助于减少试验成本、缩短开发周期,提高工程效率。
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公开(公告)号:CN113823317B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111208974.5
申请日:2021-10-18
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: G10L21/0272 , G10L21/0208
摘要: 本发明公开了一种基于频谱结构化识别的变电站噪声分离方法、设备及介质,针对变电站排放噪声与环境噪声形成的混叠信号,先对变电站排放噪声进行采集及频谱结构化处理分析与建模,将频谱的特定结构作为排放噪声的结构化频谱特征;然后在目标点进行混合噪声即混叠信号的测量,并利用所述结构化频谱特征对混叠信号中的排放噪声进行提取。本发明可将变电站的排放噪声与周围环境的背景噪声在混合条件下进行有效分离,从而实现对变电站环境排放噪声的准确检测。
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公开(公告)号:CN114034736A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111304339.7
申请日:2021-11-05
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: G01N27/00
摘要: 本发明涉及气体浓度测试技术领域,具体涉及一种动态气体浓度测试装置,其包括测试腔体密封盖和测试腔体,所述测试腔体密封盖通过螺母与测试腔体连接,所述测试腔体的侧壁上开设有热电偶导线孔、进出气孔和传感器信号线孔,所述进出气孔用于连通所需测试气体;所述测试腔体的内底部设有基底加热板,所述基底加热板与测试腔体的内底部之间设有隔热层,防止腔体整体过热;所述基底加热板的上方设有气体传感叉指电极固定结构,所述气体传感叉指电极固定结构上固定连接有叉指电极,所述叉指电极的信号通过气体传感叉指电极固定结构的电极传输至外部信号接受侧;其有益效果在于:本发明的测试装置设有四个气敏传感器,能够满足一次检测多种气体的需求。
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公开(公告)号:CN117091711A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310904479.0
申请日:2023-07-21
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: 本申请涉及设备在线监测领域,公开了一种传感器及其制作方法,包括:温度感应部件、第一电极、第二电极、摩擦层和检测电路;温度感应部件的第一端固定,第二端与摩擦层的一端固定连接,温度感应部件随环境温度变化发生可逆形变;第一电极和第二电极相对设置,且第一电极和第二电极间留有缝隙;第一电极的上表面呈平面状,第二电极呈弧形;摩擦层设于第一电极的上表面,且随温度感应部件的变形在第一电极的上表面伸展和弯曲;检测电路分别与第一电极和第二电极电连接,用于根据第一电极和第二电极输出电流的大小确定环境温度,根据电流的输出频率确定气流风速。本申请传感器可同时实现温度和气流风速的检测,降低对GIS设备的影响。
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公开(公告)号:CN114184850B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111512051.9
申请日:2021-12-07
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: G01R29/08
摘要: 本发明提供了一种基于电场互易的输电线路下方空间电位测量方法,包括如下步骤:在输电线路下方放置感应导体球,测量感应导体球的电压;在无输电线路的空间中,放置测试导体球,并向测试导体球施加测试电压;修正输电线路产生的感应电压,建立测试导体球的电荷密度与输电线路产生的感应电压之间的函数关系;利用模拟电荷法计算测试导体球的电荷密度;建立输电线下方电场强度值与感应导体球的测量电压之间的函数关系;计算校正系数,得出输电线路下方空间电位;本发明可在获取待测点高度后提前计算校正系数,利用校正系数直接计算得出输电线路下方空间电位。一方面保证数据的准确性,另一方面,无需复杂测量装置,步骤简便,测量的便利性大大提高。
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