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公开(公告)号:CN118484753A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410552739.7
申请日:2024-05-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G06F18/2433 , G01H17/00 , G06F18/214 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种电力设备机械振动缺陷检测方法、装置、设备及介质。通过获取待检测气体绝缘电力设备的一维时域振动信号;基于待检测气体绝缘电力设备对应的机械缺陷检测模型,对一维时域振动信号进行机械缺陷检测,得到待检测气体绝缘电力设备的机械缺陷类型信息;其中,机械缺陷检测模型为一维卷积神经网络模型;机械缺陷检测模型的模型结构包括依次连接的为第一数量的卷积池化层、第二数量的全连接层和软最大值层;卷积池化层包括一维卷积层和池化层。本发明实施例,解决了电力设备机械振动缺陷检测过程优化的问题,能够简化电力设备机械振动缺陷检测过程,节省了计算资源,提高了电力设备机械振动缺陷检测的效率。
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公开(公告)号:CN119881631A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510155160.1
申请日:2025-02-12
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种断路器灭弧性能的评估方法、装置、电子设备及存储介质,包括:采集待测的断路器在开断过程中的辐射电磁波,并根据所述辐射电磁波,确定是否发生重击穿现象;若是,则检测断路器操动机构,并根据所述断路器操动机构的性能状态,确定所述断路器的灭弧室状态;若否,则确定所述断路器的灭弧室状态,并获取所述断路器的动态电阻信号,根据所述动态电阻信号确定触头烧蚀角度,并根据所述触头烧蚀角度和所述断路器的负荷信息,确定所述断路器的灭弧性能。本发明解决现有技术中评估准确性低、无法全面考虑断路器影响因素的技术问题。
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公开(公告)号:CN119623390A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411757073.5
申请日:2024-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/367 , G01R31/327 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种高压气体断路器的开断能力评估方法、装置、终端设备及存储介质,通过根据结构参数以及设计参数,构建高压气体断路器的初始黑盒模型,再基于高压气体断路器在对称短路电流开断试验中的第一实验结果,优化所述初始黑盒模型中的模型参数,生成黑盒模型,克服了当下由于参数精度不足而导致评估结果不准确的缺陷,继而采用仿真回路,对黑盒模型进行不同试验条件的非对称短路电流开断试验,并根据第二实验结果,确定高压气体断路器的开断性能,克服了当下试验评估法经济和时间成本高的缺陷。因此,本发明将断路器开断能力性能评估方法中的试验评估法与仿真法进行结合,有效提高评估结果可靠性的同时,还节约了试验资源和时间成本。
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公开(公告)号:CN119542040A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411706936.6
申请日:2024-11-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: H01H3/28
Abstract: 本公开提供一种用于电磁力驱动机构的驱动力提升装置及电磁力驱动机构,所述驱动力提升装置包括框架结构和驱动杆,所述框架结构内设置线圈框架和多个高能永磁体单元,所述线圈框架具有W型的回路结构,所述线圈框架上绕制线圈。本公开实施例能够降低电磁力驱动机构的通流大小或避免双系统驱动电磁驱动机构,通过W型的绕制线圈回路能够提高所述电磁力驱动机构的输出力大小,通过重新排布永磁体的布置形式,使电磁力驱动机构结构更加紧凑。
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公开(公告)号:CN119627819A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411818803.8
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种故障电流限制和断路保护系统的参数确认方法、装置、终端设备及计算机可读存储介质,方法包括:构建电阻型超导限流器仿真模型和六氟化硫断路器仿真模型,并设置初始的带材长度和初始的并联电阻值;在初始的带材长度和初始的并联电阻值的条件下,进行预设最大预期短路电流的故障仿真,求解六氟化硫断路器分闸时不超过预设比例的室温电阻的最大目标单位电阻,继而根据最大目标单位电阻确定电阻型超导限流器对应的目标带材长度;将目标带材长度作为故障电流限制和断路保护系统中电阻型超导限流器最终的带材长度。通过实施本发明,能够减少电阻型超导限流器的损坏风险,避免人为经验确定的过大裕度而造成的材料浪费。
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公开(公告)号:CN119581285A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411706938.5
申请日:2024-11-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
Abstract: 本公开提供一种实现位移检测的电磁力操动机构,包括相对设置的下底板和上盖板,所述下底板和所述上盖板之间设置多个框架固定板、正向永磁体以及反向永磁体,所述框架固定板上设置线圈固定板,所述线圈固定板上设置线圈框架,所述线圈框架上设置电磁线圈和电容式直线位移检测单元。本公开实施例具有灵敏度高、结构简单、直接输出电信号的优点,可简化电磁力操动机构的位移检测模块,进而便于判断和确定电磁力操动机构运行状态的良好性以及静态下保持稳定性。
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公开(公告)号:CN119484391A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411592247.7
申请日:2024-11-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种输电网中最短路由路径的确定方法、装置、设备及存储介质,上述方法包括:先获取待优化输电网中各输电线的电流;随后以所述待优化输电网中各变电站为节点、主变电站为起始节点、各所述输电线为边,构建Dijkstra算法,并将所述电流作为对应所述边的路径;最后对所述Dijkstra算法进行求解,得到所述待优化输电网中各变电站到所述主变电站的最短路由路径。通过实施本发明,将各条输电线的电流作为算法中各边的路径,各变电站为节点、主变电站为起始节点、各所述输电线为边,随后对算法进行求解,得到待优化输电网中最短的路由路径,减少了通信传输延迟和丢包率。
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公开(公告)号:CN119252702A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411663976.7
申请日:2024-11-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H01H31/02
Abstract: 本发明涉及输配电技术领域,公开了一种动触头组件及隔离开关,该动触头组件包括动侧屏蔽罩、动侧屏蔽导体、动侧支撑导体、动侧触头装配、动触头单元、表带触指和传动单元;所述动侧触头装配沿轴向开设有导向孔,所述动触头单元设于所述导向孔内;所述传动单元设于所述动侧屏蔽导体外,且输出端延伸至所述导向孔内与所述动触头单元传动连接;所述导向孔的内壁沿轴向开设有环形限位槽,所述表带触指设于所述环形限位槽内,所述表带触指包括弧形主体与柔性连接板,所述弧形主体的首尾与所述柔性连接板的两端连接;本发明的有益效果:提高表带触指安装结构的稳定性,避免表带触指在动触头单元的带动下窜动或脱出,提高电力传输的稳定性。
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公开(公告)号:CN117471180A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311649538.0
申请日:2023-12-04
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R27/08 , G01R31/327 , G01R31/69
Abstract: 本发明公开了一种时域接触电阻的测量方法、装置、设备及存储介质,方法用于测量气体绝缘组合电器中开关设备的时域接触电阻,涉及接触电阻测量技术领域,方法包括:在开关设备的触头上生成脉冲电流;测量并获取所述触头两端的电压波形及其回路的电流波形;根据所述电压波形和所述电流波形,通过差分算法,计算得到所述电压波形和所述电流波形的时域比值,从而计算得到开关设备的触头时域接触电阻。本发明使用该接触电阻测量方法,能够消除回路电感对于测量的不利影响,能够准确测量开关设备触头在脉冲大电流下的时域接触电阻,有效反映触头的电接触状态,提高气体绝缘组合电器的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN119471343A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411592607.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备触头的电接触状态检测装置及方法,通过FPGA控制模块根据GIS设备待测触头的元件数据生成重频脉冲大电流控制信号,IGBT组根据控制信号控制电池组生成重频脉冲大电流,并通过FPGA控制模块根据分流器的时域电压值,计算测试回路时域电流值,以此结合待测触头时域电压值,计算待测触头时域接触电阻值,进而确定待测触头的电接触状态,以使待测触头的测试环境接近实际高电流运行环境,提高待测触头的电接触状态检测准确性,解决现有技术只能检测在较低测试电流等级下触头的接触电阻变化,无法检测在较大电流变化下的GIS设备触头的接触电阻变化,导致GIS设备触头的电接触状态检测准确性低的问题。
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