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公开(公告)号:CN111624452B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010409405.6
申请日:2020-05-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明提供一种用于配电电缆绝缘测试的高压发生器,其中,包括双向可控多级倍压电路、高频变压器T、高频逆变电路、整流充电电路、分压反馈电路、滤波电路、电缆电容C9、电压采集模块、电流信号采集器和控制与采集模块,整流充电电路与高频逆变电路并联连接,高频逆变电路和双向可控多级倍压电路通过高频变压器T连接,分压反馈电路与双向可控多级倍压电路并联连接,滤波电路依次串联所述第一电阻R7和电缆电容C9后并联接入分压反馈电路,电压采集模块与电缆电容C9并联连接。本发明利用工频电源生成双极性直流电压与超低频正弦电压,极大的降低了测试成本,同时其具有较好的可拓展性,可以拓展到更高电压等级。
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公开(公告)号:CN114441841B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210126496.1
申请日:2022-02-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明涉及电力系统输电线路过电压测量技术领域,公开了一种混合线路过电压的非接触式测量方法及系统。本发明在非接触条件下,利用传感器测量电缆架空混合线路电缆终端的电场信号,通过在稳态下已知的电缆终端相电压和传感器的测量结果,求解耦矩阵M,并根据解耦矩阵M的计算结果计算过电压下传感器的测量值,以计算的测量值作为过电压的触发阈值,在传感器捕获到电压信号后,将捕获的电压信号代入解耦方程得到对应电缆终端的过电压;本发明能够实现非接触式测量和测量装置的不停电安装,且能够准确得到被测电缆终端上每相的过电压情况。
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公开(公告)号:CN115112939A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210718848.2
申请日:2022-06-23
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明公开了一种雷电过电压波形的评估方法及装置,其方法包括:获取含有振荡或过冲的雷电冲击试验波形数据,以及待测的含有振荡或过冲的雷电过电压波形数据,基于所述雷电冲击试验波形数据,构建非线性方程组和代数方程,根据所述非线性方程组和所述代数方程,结合最小二乘法,计算得到第一向量,基于所述第一向量的最高分量和所述最高分量对应的特征根数据,构建双指数模型,将待测的含有振荡或过冲的雷电过电压波形数据输入到所述双指数模型,得到评估的雷电过电压波形基准曲线。本发明通过一种雷电过电压波形的评估方法,有效地确定非标准雷电过电压试验波的参数,同时避免了人工确定参数过程中的误差。
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公开(公告)号:CN114609479A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210496101.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明公开了一种故障定位方法、装置、电子设备及存储介质,其方法包括:获取故障检测装置安装节点的历史拓扑信息和实时拓扑信息,匹配所述历史拓扑信息和所述实时拓扑信息是否相同,若否,则重新计算并更新所述实时拓扑信息中的行波电压时间,检测架空线路上的行波电压数据,基于所述行波电压时间和所述行波电压数据,结合欧几里得标准向量范数和一阶最优性条件,对线路故障位置进行定位,得到线路故障位置信息。本发明通过提供一种故障定位方法,实现了对架空线路故障的非接触式检测和定位,提高了电网的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112255510A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010958472.3
申请日:2020-09-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明提供一种提升配电电缆局部放电检测灵敏度装置,其中,包括A相HFCT、B相HFCT和C相HFCT,还包括与所述A相HFCT、B相HFCT和C相HFCT对应连接的A相调理电路、B相调理电路和C相调理电路,还包括依次连接的模数转换器A/D、随机存储器DDR、可编程门阵列FPGA和微处理器ARM,所述A相调理电路、B相调理电路和C相调理电路均与所述模数转换器A/D连接,所述微处理器ARM还与所述随机存储器DDR连接。本发明还提供一种提升配电电缆局部放电检测灵敏度方法。本发明能够显著提高局部放电离线检测的效率、信噪比和灵敏度,提高局部放电检测的准确率。
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公开(公告)号:CN116930698A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310926435.8
申请日:2023-07-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明公开了一种绝缘子带电检测方法、系统、设备和介质,通过初始中频交流耦合单元构建正弦耦合电流并注入待检测绝缘子串中的各绝缘子,生成绝缘子对应的绝缘子电压。通过移动测试单元检测绝缘子电压对应的中频电场,生成绝缘子对应的径向电场和轴向电场。将径向电场和轴向电场进行总电场和偏角计算,生成绝缘子对应的总电场和偏角。将全部总电场和全部偏角与预设故障条件进行比较,构建待检测绝缘子串对应的绝缘子串状态页面。采用中频电流耦合注入技术,无需金属电接触绝缘子,使用安全、可靠。以电场强度、方向等矢量信息进行检测,而不仅仅依赖电场强度信息,能够更为全面准确地诊断绝缘子的绝缘状态。
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公开(公告)号:CN114527320A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210157736.4
申请日:2022-02-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01R19/25
Abstract: 本申请公开了一种暂态电压及电流的监测装置及方法,其中装置包括:由第一电阻和第二电阻构成的电阻分压器、霍尔直流传感器、通信模块;其中,电阻分压器连接于电缆护层保护器的两端,霍尔直流传感器安装于电缆护层保护器所在线路;电阻分压器用于,根据变比进行转化获取护层保护器的暂态电压信号;霍尔直流传感器用于,获取保护器所在线路的暂态电流信号;通信模块用于,将暂态电压信号和暂态电流信号发送至电网调度中心。本申请的监测装置能够对电缆护层保护器的暂态电压及暂态电流进行实时监测,可直接应用于电缆而不改变电缆原有结构和工作状态,安装简易且成本较低。
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公开(公告)号:CN111624452A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010409405.6
申请日:2020-05-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明提供一种用于配电电缆绝缘测试的高压发生器,其中,包括双向可控多级倍压电路、高频变压器T、高频逆变电路、整流充电电路、分压反馈电路、滤波电路、电缆电容C9、电压采集模块、电流信号采集器和控制与采集模块,整流充电电路与高频逆变电路并联连接,高频逆变电路和双向可控多级倍压电路通过高频变压器T连接,分压反馈电路与双向可控多级倍压电路并联连接,滤波电路依次串联所述第一电阻R7和电缆电容C9后并联接入分压反馈电路,电压采集模块与电缆电容C9并联连接。本发明利用工频电源生成双极性直流电压与超低频正弦电压,极大的降低了测试成本,同时其具有较好的可拓展性,可以拓展到更高电压等级。
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公开(公告)号:CN114781886B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210453247.3
申请日:2022-04-24
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种电缆载流量的评估方法、装置、电子设备及存储介质,其方法包括:获取电缆表面的温度最高点位置的详细信息,详细信息包括电缆表面温度信息、最高点位置的电缆实际结构和周围敷设环境信息和温度时间序列记录对应的电缆实时负荷数据,根据电缆实际结构和周围敷设环境信息,建立温度场有限元模型,将电缆实时负荷数据输入到温度场有限元模型,得到电缆表面温度有限元计算结果和电缆导体温度计算结果,基于电缆表面温度有限元计算结果、电缆导体温度计算结果和所电缆表面温度信息,结合预设阈值,进行评估,得到电缆线路载流量评估结果。本发明通过提供一种电缆载流量的评估方法,保证了输电电缆线路充分发挥载流能力。
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公开(公告)号:CN114781886A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210453247.3
申请日:2022-04-24
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明公开了一种电缆载流量的评估方法、装置、电子设备及存储介质,其方法包括:获取电缆表面的温度最高点位置的详细信息,详细信息包括电缆表面温度信息、最高点位置的电缆实际结构和周围敷设环境信息和温度时间序列记录对应的电缆实时负荷数据,根据电缆实际结构和周围敷设环境信息,建立温度场有限元模型,将电缆实时负荷数据输入到温度场有限元模型,得到电缆表面温度有限元计算结果和电缆导体温度计算结果,基于电缆表面温度有限元计算结果、电缆导体温度计算结果和所电缆表面温度信息,结合预设阈值,进行评估,得到电缆线路载流量评估结果。本发明通过提供一种电缆载流量的评估方法,保证了输电电缆线路充分发挥载流能力。
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