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公开(公告)号:CN104407238A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410213375.6
申请日:2014-05-20
申请人: 国家电网公司 , 重庆大学 , 中国电力科学研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种基于时温水叠加方法的油纸绝缘热老化寿命评估方法,属于变压器油纸绝缘热老化寿命评估技术领域。该方法在对高温加速老化数据进行外推时,充分考虑水分含量的影响以及水分与温度的协同加速作用,将高温高初始水分含量下的加速老化数据外推至低温度低水分含量的运行条件下的数据,克服了以往时温叠加模型中的不足,从而提供了一种针对变压器油纸绝缘热老化更加准确、全面的寿命评估方法。
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公开(公告)号:CN102981108A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210497645.1
申请日:2012-11-29
申请人: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/027 , G01R31/1227 , G01R31/1281
摘要: 一种基于多特征信息融合技术的变压器内绝缘老化诊断方法,1)选择特征量,并获取特征量值;2)采用相对劣化度的计算特征量进行归一化处理;3)确定各个特征量的权重值;4)得到变压器整体内绝缘的相对劣化度值;5)根据变压器整体内绝缘的相对劣化度值对变压器的老化程度进行判断。本发明将本同类型的信息融合在一起并从中提取出具有更多特征或更精确的有用信息的技术,对变压器内绝缘老化程度进行精确的判断。本发明可以增加信息利用率,提高融合信息的可信度和精确度,根据需要可以选取不同的特征量,以及对各个特征量赋予相应权重值,适用性强,判断准确度高。
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公开(公告)号:CN102981108B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201210497645.1
申请日:2012-11-29
申请人: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/027 , G01R31/1227 , G01R31/1281
摘要: 一种基于多特征信息融合技术的变压器内绝缘老化诊断方法,1)选择特征量,并获取特征量值;2)采用相对劣化度的计算特征量进行归一化处理;3)确定各个特征量的权重值;4)得到变压器整体内绝缘的相对劣化度值;5)根据变压器整体内绝缘的相对劣化度值对变压器的老化程度进行判断。本发明将本同类型的信息融合在一起并从中提取出具有更多特征或更精确的有用信息的技术,对变压器内绝缘老化程度进行精确的判断。本发明可以增加信息利用率,提高融合信息的可信度和精确度,根据需要可以选取不同的特征量,以及对各个特征量赋予相应权重值,适用性强,判断准确度高。
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公开(公告)号:CN102747654A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210234538.X
申请日:2012-07-09
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种低介电常数的绝缘纸的制备方法,用纤维解离器将原木浆进行搅拌疏解,再将制备的SiO2空心微球悬浊液倒入纤维解离器中混合,继续搅拌,搅拌温度为常温,混合后搅拌时间为2-10分钟,搅拌速率3000r·min-1,搅拌后在纸页成形器上抄造成定量120g/m2的绝缘纸,再经压实后,经干燥成型,所得低介电常数的绝缘纸中添加物SiO2空心微球的含量为1-7%。本发明的改性绝缘纸中采用了二氧化硅空心微球添加物,通过降低绝缘纸的相对介电常数来提高变压器复合绝缘系统的绝缘性能,延长其安全使用寿命。同时,其制备方案步骤简单易实现,且成本低廉。
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公开(公告)号:CN104408275A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410213841.0
申请日:2014-05-20
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种基于综合健康指数的变压器可靠性评估方法,属于变压器可靠性评估技术领域。包括以下步骤:选择变压器状态特征量和特征因子,确定特征因子与特征量之间表达式;确定各个特征因子的权重值,将权重值乘以对应特征因子的值,获得健康指数;运用修正系数规则,对获得的健康指数进行修正得到修正后的综合健康指数;确定变压器的期望寿命;利用期望寿命,根据变压器投运、退运的综合健康指数值,计算变压器的老化系数;利用老化系数,计算变压器综合健康指数随时间变化的表达式;利用综合健康指数,得到变压器的故障率随时间的表达式,从而求得故障率。该方法在对变压器可靠性进行评估时充分考虑了变压器的主绝缘等内部状况和检修、运行等外部状况,能够更加精确高效地评估变压器的可靠性。
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