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公开(公告)号:CN115792478B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310067777.9
申请日:2023-02-06
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司
摘要: 本发明为一种利用宽频伏安特性仪实现复合频率测试的方法及系统,属于伏安特性测试领域,针对现有技术不能一次测试获得多个伏安特性曲线的问题,采用方案:一种利用宽频伏安特性仪实现复合频率测试的方法,包括:根据需要输入复合电压信号给被测互感器;逐步提高测互感器输入电压,获得各个信号的伏安特性曲线及各个曲线的拐点,直至其中一个曲线达到拐点,去除该信号;继续提高输出电压,逐个剔除达到拐点的信号,直至最后一个电压信号,切换算法继续提高输出电压,直至达到最大输出电压或最大输出电流,获得最后一个伏安特性曲线;补全已剔除的信号拐点之后的伏安特性曲线。且这种方法采用的系统操作方便快捷,节省大量人工成本,提高效率。
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公开(公告)号:CN115792478A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310067777.9
申请日:2023-02-06
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司
摘要: 本发明为一种利用宽频伏安特性仪实现复合频率测试的方法及系统,属于伏安特性测试领域,针对现有技术不能一次测试获得多个伏安特性曲线的问题,采用方案:一种利用宽频伏安特性仪实现复合频率测试的方法,包括:根据需要输入复合电压信号给被测互感器;逐步提高测互感器输入电压,获得各个信号的伏安特性曲线及各个曲线的拐点,直至其中一个曲线达到拐点,去除该信号;继续提高输出电压,逐个剔除达到拐点的信号,直至最后一个电压信号,切换算法继续提高输出电压,直至达到最大输出电压或最大输出电流,获得最后一个伏安特性曲线;补全已剔除的信号拐点之后的伏安特性曲线。且这种方法采用的系统操作方便快捷,节省大量人工成本,提高效率。
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公开(公告)号:CN116505650A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310356635.4
申请日:2023-03-31
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 上海格鲁布科技有限公司 , 杭州意能电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种相位同步切换方法及系统,属于局部放电监测技术领域。现有方案未涉及如何同步相位信息,进而影响局部放电监测在实际运用中的可靠性和准确性。本发明的一种相位同步切换方法,通过构建相位特征分类模型、优先级划分模型、多路同步输入监测模型、相位同步切换模型,对待采集设备进行分类,并设置多个输入线路对待采集设备进行相位信息提取;进而对多个输入线路按照优先级原则进行划分,形成具有不同优先级的等级线路;通过预先构建的相位同步切换模型,对线路进行切换;方案科学、合理,能够准确同步相位信息,实现提取线路的按需分发,有效提高局部放电监测在实际运用中的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN113763679B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110975733.7
申请日:2021-08-24
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘封闭式组合电器异响监测方法及装置。本发明的方法包括:对声源模块发出的声音数据进行采集;对采集到的声音数据进行异常声源定位,并将其可视化;提取异常声源数据特征参数,计算其声压级和高频能量占比,相较于设定的阈值范围判定设备的运行状况。本发明具有测量速度快,计算效率高,分辨率好,适宜中长距离测量,对稳态、瞬态声源定位精度高以及不需要人工过多参与设备的安全检测的优点,可识别GIS的早期故障,预防设备缺陷进一步恶化,提升GIS设备的运维管理能力,可促进多元融合高弹性电网的建设。
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公开(公告)号:CN113763679A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110975733.7
申请日:2021-08-24
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘封闭式组合电器异响监测方法及装置。本发明的方法包括:对声源模块发出的声音数据进行采集;对采集到的声音数据进行异常声源定位,并将其可视化;提取异常声源数据特征参数,计算其声压级和高频能量占比,相较于设定的阈值范围判定设备的运行状况。本发明具有测量速度快,计算效率高,分辨率好,适宜中长距离测量,对稳态、瞬态声源定位精度高以及不需要人工过多参与设备的安全检测的优点,可识别GIS的早期故障,预防设备缺陷进一步恶化,提升GIS设备的运维管理能力,可促进多元融合高弹性电网的建设。
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公开(公告)号:CN116662823A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310501948.4
申请日:2023-05-06
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李文博 , 金涌涛 , 杨勇 , 董雪松 , 张帅 , 卢洪坤 , 赵琳 , 施吉祥 , 王在华 , 冯宇哲 , 温典 , 于兵 , 林浩凡 , 何坚 , 郑文哲 , 卫博 , 宋国权 , 马钰 , 张恬波 , 季宇豪 , 李乐乐
摘要: 本发明涉及一种调相机故障诊断方法、系统、电子终端及存储介质,在对被诊断调相机进行故障诊断时,通过采集被诊断调相机的广域声振信号并得出被诊断调相机的测试广域声振特征参量,通过在调相机故障工况数据库中查找与所述测试广域声振特征量所匹配的广域声振特征参量以及相应的故障类型,即可获得调相机的故障类型诊断结果。此外,本发明的一种调相机故障诊断方法还融合采集环境信号、调相机的电气信号等参量信息作为调相机广域声振特征量诊断的辅助,使得调相机的故障诊断更为准确。
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公开(公告)号:CN116539151A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310542086.X
申请日:2023-05-15
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李文博 , 金涌涛 , 杨勇 , 董雪松 , 张帅 , 卢洪坤 , 赵琳 , 施吉祥 , 王在华 , 冯宇哲 , 温典 , 于兵 , 林浩凡 , 何坚 , 郑文哲 , 卫博 , 宋国权 , 赵璐旻 , 李泽宇 , 汪斌 , 杨万波
摘要: 本发明公开了一种调相机设备状态在线监测方法、系统、终端和存储介质。本发明的调相机设备状态在线监测方法,其包括:首先,采集调相机设备不同状态的声纹与振动原始数据;其次,基于高分辨率的相空间映射技术实现声纹和振动一维时域信号的精准映射,并基于稳定性强的动态时间规整方法构造声纹和振动信号的二维图谱矩阵元素;然后,利用拉普拉斯金字塔技术实现声振二维图谱的融合;最后,基于卷积神经网络实现调相机设备不同运行状态下的有效识别。本发明利用辨识度高、可靠性强的设备状态感知方法,实现了调相机设备状态的实时监测和状态感知,提升了设备运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN118915447A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410960605.9
申请日:2024-07-17
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种干式套管环氧树脂体系中纳米填料的运动控制方法、设备及介质,方法包括:确定影响纳米填料粒子在电场作用下进行动态运动的物理参数;计算纳米填料粒子在旋转作用下的第一复极化因子,并根据阻尼力矩、第一复极化因子以及纳米填料粒子关于其主轴垂直的转动惯量,构建纳米填料粒子对应的旋转运动方程;计算纳米填料粒子在平移作用下的第二复极化因子,并根据第二复极化因子和预设的基于库伦作用的引力方程,构建纳米填料粒子对应的平移运动方程;通过旋转运动方程和平移运动方程,确定纳米填料粒子在电场作用下的运动机制,以通过运动机制对纳米填料粒子的运动进行控制,实现纳米填料粒子的定向排列。
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公开(公告)号:CN113985112B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202111191257.6
申请日:2021-10-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明属于电网过电压测量技术领域,具体涉及一种电网暂态过电压测量方法。针对现有分布式电容法测量高电压电网暂态过电压的准确性较差的不足,本发明采用如下技术方案:一种电网暂态过电压测量方法,包括:S1、同步采集电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形;S2、将采集到的电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形接入暂态信号采集设备,根据采集到的电网暂态电压波形和避雷器脉冲电流波形判断信号为干扰信号还是真实过电压信号。本发明的电网暂态过电压测量方法的有益效果是:在采集暂态电压波形过程中,同步采集避雷器脉冲电流波形,能够立即判定所测的过电压是真实过电压的情况,还是其他干扰情况,判断更加及时、准确。
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公开(公告)号:CN113945269B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111145863.4
申请日:2021-09-28
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变压器振动噪声可视化检测设备,包括检测台,检测台底部设有用于输送变压器的输送台,检测台上设有用于安装变压器的安装盘,安装盘上设有自动角度调节组件,检测台两侧均设有侧板,侧板上设有侧面声学阵列检测装置,检测台顶部设有与侧板固定连接的顶盖。本发明在将变压器安装在安装盘上对其通电后,检测过程中全程无需人为进行接触与调整,其能自动实现转动调整位置,保证检测过程的安全性,通过检测台移动时实现对变压器的自动调整,实现对变压器四周的的噪声检测,且其在移动时会自动带动上方的顶部声学阵列检测装置进行同步移动,确保检测效果的全面性和准确性。
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