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公开(公告)号:CN117630172A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311725839.7
申请日:2023-12-14
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 平高集团有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 山东电工电气集团有限公司
发明人: 刘鹏 , 李家豪 , 崔博源 , 谭盛武 , 魏建巍 , 彭宗仁 , 张语桐 , 王辰曦 , 辛璐名 , 王浩然 , 徐家忠 , 刘健 , 吴泽华 , 王青于 , 朱思佳 , 陈宸 , 李丽娜 , 赵惠军 , 史石峰
摘要: 本发明公开了GIL用盆式绝缘子内部缺陷诊断方法及相关装置,方法包括:将已获取的时域信号转换为频域信号,所述时域信号为GIL用盆式绝缘子进行超声检测时的超声反射波信号;提取所述频域信号的频域特征信号;对所述频域信号和频域特征信号进行特征数据提取,得到超声反射波信号的特征信息;对所述特征信息进行降维与聚类处理,得到低维特征信息;通过已预建立的分类模型对所述低维特征信息进行处理,实现对GIL用盆式绝缘子内部缺陷的诊断。本发明基于信号分析与机器学习,能够实现对GIL用盆式绝缘子内部缺陷超声诊断,解决了传统人工超声检测方法的灵敏度不高、无法反映缺陷形貌等局限性。
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公开(公告)号:CN117038231A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311147134.1
申请日:2023-09-06
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种高压直流GIL/GIS偏心母线,其标准单元包括金属外壳、载流导体、高压屏蔽导体、支柱绝缘子以及同心绝缘子,同心绝缘子安装在金属外壳的两端,载流导体设置于金属外壳内;载流导体包括偏心段和同心载流导体,偏心段两端均连接有同心载流导体,同心载流导体的轴线与金属壳体的轴线同轴;偏心段包括若干偏心载流导体,偏心载流导体的轴线平行位于金属壳体的轴线的上方,若干偏心载流导体之间通过高压屏蔽导体连接成偏心段,位于偏心段端部的偏心载流导体通过转角单元与一同心载流导体的一端连接,该同心载流导体的另一端与同心绝缘子连接;高压屏蔽导体通过支柱绝缘子与金属外壳连接。本发明能够抑制支柱绝缘子表面电荷积累。
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公开(公告)号:CN117038232A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311147507.5
申请日:2023-09-06
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种高压直流GIL/GIS腹部屏蔽的三支柱绝缘子及母线,其中,三支柱绝缘子包括三支柱绝缘子本体、高压屏蔽导体、腹部屏蔽电极和高压衬管,三支柱绝缘子本体的腹部套设在高压衬管,高压衬管上在三支柱绝缘子本体的两侧均套设有所述高压屏蔽导体,三支柱绝缘子本体的任意相邻两条支腿之间均设有腹部屏蔽电极,腹部屏蔽电极位于腹部的外围,每只腹部屏蔽电极跨接在三支柱绝缘子本体两侧的高压屏蔽导体之间,高压屏蔽导体与腹部屏蔽电极以及高压衬管之间电连接,支腿的低压端安装有低压嵌件。本发明能够显著降低绝缘子表面电荷积累量,使得金属异物无法附着在三支柱绝缘子腹部,从而大幅度的提高三支柱绝缘子在运行过程中的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN117782947A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311842838.0
申请日:2023-12-28
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N15/1031
摘要: 本发明公开了一种高压直流GIS/GIL内部微粒运动模拟试验装置,试验腔外罐体的内腔密封;缩比筒体可拆卸同轴固定设置于试验腔外罐体的内腔;第一缩比盆式绝缘子安装在缩比筒体的一端;中心导电杆同轴安装在缩比筒体的内腔,中心导电杆的一端与第一缩比盆式绝缘子电连接;缩比筒体上开设有用于观察缩比筒体内部情况的观察开口,缩比筒体内部还固定设有缩比微粒陷阱;试验腔外罐体在与观察开口正对的位置设置有观察窗。通过本发明能够高效获得高压直流GIS/GIL内部金属微粒运动特性,缩短高压直流GIS/GIL微粒陷阱的设计与试验周期。
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公开(公告)号:CN117852343A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311844570.4
申请日:2023-12-28
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/25 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了高压直流GIS/GIL金属微粒运动轨迹计算方法及相关装置,本发明从高压直流GIS/GIL的电场分布出发,使用有限元方法计算出直流GIS/GIL的电场分布,随后确定算法的计算常数,在迭代计算中的使用Rodrigues旋转方法确定随机反射范围,从而实现随机碰撞过程。通过使用本发明的方法,计算金属微粒随机性运动轨迹的准确性大大提高,从而提升金属微粒捕获装置的设计有效性,从结构设计和实况模拟的角度出发进一步降低高压直流GIS/GIL金属微粒的危害性。
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公开(公告)号:CN118070515A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410202409.5
申请日:2024-02-23
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了电力设备多物理场快速反演方法、装置、设备和存储介质,其中方法包括:利用仿真软件构建电力设备的多物理场仿真模型;根据预定义的输入参数集和输出参数集构建数据集;利用预设的数据降阶方法对数据集进行降阶,得到降阶后的数据集和降阶矩阵;利用预设的反演方法拟合降阶后的数据集与输入参数集之间的关系,得到反演系数矩阵;根据降阶矩阵、反演系数矩阵和待反演的输入参数集,对多物理场仿真模型进行快速反演,得到电力设备的多物理场反演结果。本发明能够在满足计算精度的情况下,可明显地减小计算量,计算效率高,能够适应电力设备在线监测和实时仿真的需求。
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