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公开(公告)号:CN115561539A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211011585.8
申请日:2022-08-23
申请人: 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分类号: G01R31/00 , G01N29/02 , G01N29/036 , G01H11/08
摘要: 本发明公开了一种基于振动的变压器状态监测方法、装置及终端设备,通过获取压电材料传输的状态数据,从而能够根据获取到的状态数据反映目标继电器的运行状态,再将状态数据根据振动高度计算公式及所获得目标继电器的液体高度,再根据液体高度球的目标继电器的产气速率,并将产气速率发送给用户端,使得用户端能够根据目标继电器的产气速率判断变压器的状态,从而实现变压器的状态监控。本发明通过压电材料实时获取继电器的状态数据,根据计算获得的液体高度来获取继电器的产气速率,从而实时反应变压器内部的状态,能够提高变压器状态监测的准确性和实时性,进而提高了变压器状态监测的效率。
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公开(公告)号:CN117438182A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311374787.3
申请日:2023-10-23
申请人: 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
摘要: 本发明涉及变压器技术领域,公开了一种油浸式变压器气体收集装置,包括出气管道和依次连接的进油管道、油气软管、油气主管、出油管道,进油管道背离油气软管的一端用于连接变压器本体油箱,出油管道背离油气主管的一端用于连接油枕,油气软管的管壁外侧设有蠕动泵,蠕动泵用于沿进油管道至油气主管的方向挤压油气软管,油气主管的管壁顶侧开设有出气口,出气管道的一端与出气口相连通,出气管道的另一端用于连接油枕,出气管道靠近油气主管的一端设有油气分离件,出气管道还设有真空泵。本发明的油浸式变压器气体收集装置能够将滞留于变压器本体油箱与油枕之间管路内的气泡与油体分离并收集,便于检测变压器故障。
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公开(公告)号:CN117091672A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311084617.1
申请日:2023-08-25
申请人: 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分类号: G01F23/292
摘要: 本发明提供了一种光电式变压器油液位测量装置及方法,包括激光发生器、起偏器、检测腔、检偏器、光电探测器和处理模块;检测腔中设置有平行电场;激光发生器设置于待测变压器油箱底部,以发出激光;激光依次经过所述起偏器、检测腔和检偏器后,由光电探测器接收,获取出射光强;处理模块用于根据出射光强计算待测变压器油液位,待测变压器油液位L具体为: 式中:I1表示出射光强;I0表示入射光强,由所述激光发生器设置获取;K表示电介质的克尔常数;E为平行电场强度。本发明提供的光电式变压器油液位测量装置,充分利用绝缘油的克尔效应,实现了对绝缘油液位的连续测量,有效降低了测量成本,提高测量的准确性。
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公开(公告)号:CN115621986A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211259021.6
申请日:2022-10-14
申请人: 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
摘要: 本发明提供了一种基于气体继电器的变压器动作保护方法和系统,方法包括:通过瓦斯继电器采集第一变压器油数据,并通过在线色谱采集第二变压器油数据;第一变压器油数据包括产生气体成分、产气速率、含量和油流速度;第二变压器油数据包括气体成分、产气速率和含量;根据第一变压器油数据和第二变压器油数据发出相应的跳闸命令;根据转换后的跳闸命令控制断路器操作机构进行保护跳闸。相比于现有技术,一方面可以解决现有的瓦斯保护因气体含量、油流速度等触发条件少,对故障判别不明确的问题,提高了动作保护的准确性;另一方面,可以有效避免现行的色谱在线检测方法的色谱柱污染问题,提高了气体检测以及动作保护的准确性和有效性。
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公开(公告)号:CN115166163A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211003636.2
申请日:2022-08-19
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种瓦斯继电器气体在线监测方法及装置,包括:响应于瓦斯继电器出现气体时,检测到集气室中的液位下降,并根据液位下降的速度,计算出集气速度;当液位下降至预设下限位置时,生成阀门开启信号控制阀门打开,以使集气室内的气体流向验气室,并对气体进行检测,得到相应气体种类及其含量,从而使集气室内的液位上升;当液位上升至预设上限位置时,生成阀门关闭信号控制阀门关闭。本发明能够保证验气室内部能够准确且稳定地对瓦斯继电器所产生的气体进行成分和含量的在线监测,并实现对测量气体进行自动更新。
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公开(公告)号:CN117198698A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311250385.2
申请日:2023-09-26
申请人: 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
摘要: 本发明公开一种变压器加热保温系统,包括缠绕于升高座壁面的加热带装置和面向油箱盖板的风幕装置;所述加热带装置加热功率是根据平均温度上升速度和变压器散热功率计算得到的;所述风幕装置通过支架固定并在所述油箱盖板处形成切向风幕,所述风幕装置的风机出口的宽度与所述油箱盖板的法兰直径的差值大于预设宽度阈值。采用本发明,在油箱外部采用加温方法,其加热功率根据器身计算,优化了功率性能,保证变压器在不利的温度环境下发挥作用。根据油箱盖或人孔面积安装风幕装置,该装置需根据开孔面积和直径选择风压及流量,目的是保证在暴露的孔洞处加热干燥空气,形成热风幕布,隔绝外部湿冷空气侵入,保护器身安装环境不受外界湿冷环境的侵害。
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公开(公告)号:CN116705458A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310873422.9
申请日:2023-07-17
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种变压器升高座及防聚气控制方法,包括:长圆形筒体;所述长圆形筒体底端的一侧设置有与变压器连通的变压器接口,所述长圆形筒体顶端的另一侧设置有与高压套管连接的高压套管接口;所述长圆形筒体顶端对应于变压器接口的一侧设置有排气口和聚气检测机构;所述排气口与所述长圆形筒体的壳体相切,所述所述排气口处设置有排气管,所述排气管上安装有电磁阀。本发明解决现有技术中容易产生气体积聚、故障气体无法排除触发气体继电器、影响电网安全运行的技术问题。
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公开(公告)号:CN117195551A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311152551.5
申请日:2023-09-07
申请人: 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分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种电力变压器升高座联气管结构的优化方法,方法包括:根据电力变压器的瓦斯继电器的内部参数,生成所述瓦斯继电器内第一油流的第一雷诺数和所述第一油流的流量;根据所述第一雷诺数,生成瓦斯的第一阻力;根据所述第一油流的流量,生成联气管内的第二油流的速度;根据所述电力变压器的升高座发生故障时内部压力范围,设置所述第一阻力和所述联气管的第二阻力的边界条件;根据所述边界条件,生成所述联气管的长度和管径的取值范围作为所述联气管的结构优化参数,应用于所述联气管的优化结构设计中,以实现提高联气管管路设计合理性,并提高瓦斯继电器对电力变压器的保护的准确性和时效性。
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公开(公告)号:CN117171829A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311219765.X
申请日:2023-09-20
申请人: 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分类号: G06F30/10 , G06F30/20 , G06F113/08
摘要: 本发明提供了一种变压器结构的优化方法、装置、终端设备及可读存储介质,变压器包括本体、连接界面和升高座。优化方法包括:根据变压器结构建立流体仿真模型;采用方形管替代本体,获得简化仿真模型;获取流体仿真模型的连接界面处的第一流场,以及获取简化仿真模型的连接界面处的第二流场,根据第一流场和第二流场之间的流速偏差,判断是否满足优化条件;当满足所述优化条件时,通过简化仿真模型,对变压器结构进行优化。实施本发明,通过方形管替代变压器本体,对仿真模型进行简化,可以有效降低仿真模型的计算量,同时减小油箱本体流动引起的油流因素对气体扩散的影响,进一步避免集气现象,利于故障的发现和排查,并降低了对气体监测的难度。
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公开(公告)号:CN116380721A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310392704.7
申请日:2023-04-12
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种杂质颗粒迁移的监测方法、装置、终端设备及介质,获取到若干组运行工况后,在与变压器升高座原件内部流场分布相同,且按照变压器升高座原件等比例缩放的变压器升高座缩比例实验平台中,通过采集装置在预设的时间内采集每组运行工况下的杂质颗粒变化浓度,根据每组运行工况下的杂质颗粒初始浓度、温度、电压、流速和在预设时间内的杂质颗粒变化浓度,通过多项式拟合获得杂质颗粒在预设时间内每组运行工况的温度、电压和流速所对应的扩散变化数据,并将扩散变化数据发送给用户端,使得用户端根据扩散变化数据推算待测变压器升高座实时的杂质颗粒初始浓度、温度、电压和流速所对应的杂质颗粒浓度变化,实现了杂质颗粒迁移的监测。
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