一种电缆故障时的暂态行波信号识别方法及装置

    公开(公告)号:CN106841911A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611183397.8

    申请日:2016-12-20

    IPC分类号: G01R31/08

    CPC分类号: G01R31/083

    摘要: 本发明涉及一种电缆发生故障时产生的暂态行波信号识别方法及装置。该方法包括:获取并显示暂态行波的输出信号;对脉冲信号进行频谱分析获得频域信号;对频域信号进行带通滤波获得带通频域信号;对带通频域信号进行时域分析获得时域信号,并获取时域信号中的目标信号;依据标准放电信号的特征判断目标信号是否为电缆发生故障时的暂态行波信号。本发明依据电力电缆输出信号中的脉冲信号与正弦信号的相位的相关性,将脉冲信号中的目标信号和干扰信号进行初步分离,并通过目标信号和标准放电信号的特征进行对比,确定该目标信号是否为电缆发生故障时的暂态行波信号,避免了将干扰信号误认为电缆发生故障时的暂态行波信号,提高了故障定位准确度。

    一种油浸式变压器内部温度场的精确计算方法

    公开(公告)号:CN104036125B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410237310.5

    申请日:2014-05-30

    IPC分类号: G06F19/00 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种油浸式变压器内部温度场的精确计算方法,本方法通过建立与实际变压器尺寸结构完全对应的3D物理模型,并针对计算方法的不同特点,对物理模型进行了科学的网格划分,通过将有限体积法和有限元法结合进行计算,即对于绕组和铁心部分的金属导热,对于有流体参与的传热采用有限体积法进行计算,可以得到精确的油浸式变压器内部温度场3D计算结果,不止针对绕组和铁芯的温度场,变压器内部油流以及散热片和变压器箱体的温度场都能进行准确的计算,对变压器的设计以及变压器的实际运行都有重要而全面的参考意义。

    一种根据变压器热老化率实时控制变压器冷却装置的方法

    公开(公告)号:CN104035457B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410233164.9

    申请日:2014-05-29

    IPC分类号: G05D23/19

    摘要: 本发明涉及一种根据变压器热老化率实时控制变压器冷却装置的方法,通过TSD6102设备发出请求监测变压器及冷却装置的状态命令,变压器及冷却装置反馈其运行状态,变压器及冷却装置状态通过TSD6101设备显示给操作员,本发明受外界条件影响小,本发明应用了负荷、顶层油温、环境温度、变压器绝缘纸的特性参数,降低了外界条件对其造成的影响;本发明频繁切换少,因为老化率计算比较稳定,不会经常出现波动,因此不会频繁的投入和退出冷却装置。

    基于能量加权的变压器放电故障严重程度诊断方法

    公开(公告)号:CN105488325A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510220054.3

    申请日:2015-05-04

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于能量加权的变压器放电故障严重程度诊断方法,由建立C20H42的裂解模型、由各观测周期观测到的变压器的色谱数据中特征气体浓度计算各特征气体的焓变值,再由各特征气体浓度和焓变值计算放电严重程度的特征量WETDCG。如果当前周期的放电严重程度特征量WETDCG的增长速率v大于第一周期的放电严重程度特征量WETDCG的增长速率v的5倍,诊断为变压器放电故障严重,需要对变压器停运检修。本发明法基于变压器放电故障严重程度与放电能量之间的良好对应关系,利用产生故障的气体生成能量评估的故障严重程度,直接故障能量因而更加准确。

    一种超疏水铝表面的制备方法

    公开(公告)号:CN105401200A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510910299.9

    申请日:2015-12-10

    IPC分类号: C25D11/08 C25D11/16 C23C16/44

    摘要: 本发明提供了一种超疏水铝表面的制备方法,包括以下步骤:(1)铝片预处理:将铝片依次放入到洗涤剂水溶液、乙醇溶液和去离子水溶液中,进行超声波清洗,然后对铝片进行电解抛光处理;(2)阳极氧化:将铝片置入磷酸溶液中进行阳极氧化,然后将铝片置入磷酸溶液中扩孔;(3)CVD蒸镀:将阳极氧化后的铝片放入派瑞林涂覆设备,通过控制反应条件实现派瑞林的均匀蒸镀;本发明将阳极氧化法和CVD蒸镀法相结合,提出了一种新的超疏水铝表面制备方法;本发明制得的铝表面薄膜疏水性能好,稳定性高,抗寒防湿性好,且通过控制派瑞林投入量,可实现对涂覆厚度的控制,得到纳米级厚度的薄膜。