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公开(公告)号:CN103197124B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310080853.6
申请日:2013-03-14
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明公开了一种基于时频矩阵奇异值的过电压识别方法,包括:获取过电压信号;预处理所述过电压信号;分解所述经过预处理后的过电压信号,获取不同频带的信号分量;根据所述不同频带的信号分量构造多尺度时频矩阵;对所述矩阵进行奇异值分解,计算出不同阶次的奇异值;根据所述不同阶次的奇异值的加权能量贡献率选取过电压的特征量。本发明能够根据监测设备获取的暂态操作过电压的波形,提取有效反映操作过电压本质特征参量,从而实现对电网操作过电压的有效识别。
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公开(公告)号:CN107655941A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710841433.3
申请日:2017-09-18
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N27/00
CPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明提供一种变压器绕组材质检测方法,该方法包括:将变压器中性点铜排加热;采集所述变压器上绕组两端的温度T1、T2;采集所述铜排上第一测量点的温度T3、第二测量点的温度T4;采集所述绕组两端的电势差E1;采集所述第一测量点与所述第二测量点之间的电势差E2;利用所述T3、T4、E2计算出测压夹与所述中性点铜排的塞贝克系数,利用所述塞贝克系数校正得到所述绕组两端的目标电势差;判断所述目标电势差与预设阈值的大小关系;根据所述大小关系判定所述绕组的材质。本发明通过测量测压夹与变压器铜排间的塞贝克系数来校正绕组两端的电势,从而相对现有技术更加精确地测量了绕组两端的电势,进而准确检测出变压器的材质。
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公开(公告)号:CN105973934A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610524685.9
申请日:2016-07-05
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N25/20
CPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种变压器绕组材质智能诊断装置,包括PTC加热装置、温度传感器、采集装置和处理器;PTC加热装置通过继电器与采集装置连接;所述PTC加热装置用于对变压器相接头导电杆始端进行加热;温度传感器用于采集变压器相接头导电杆始端的温度;采集装置与处理器连接。本发明提供的诊断装置解决了现有诊断装置及方法诊断速度慢、诊断过程复杂等问题,操作简单,诊断速度快;该装置是基于热电效应的变压器材质鉴别,因此操作简单、不存在安全隐患。在不拆解变压器、不破坏绕组的前提下,可以简单快捷地进行诊断。使用范围广。能对各型变压器绕组进行鉴别。针对不同的变压器相接头设计不同的加热器尺寸,即可通过智能诊断装置对各类变压器绕组进行鉴别。
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公开(公告)号:CN107655940B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710841351.9
申请日:2017-09-18
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明提供一种变压器绕组材质检测设备及系统,该设备包括:加热装置,用于将变压器中性点铜排加热;温度传感器,用于采集所述变压器上绕组两端的温度T1、T2;采集所述中性点铜排上第一测量点的温度T3、第二测量点的温度T4;电势采集装置,用于采集所述绕组两端的电势差E1;采集所述第一测量点与所述第二测量点之间的电势差E2;处理器,所述处理器与温度传感器连接,接收所述T1、所述T2、所述T3、所述T4;所述处理器与电势采集装置连接,接收所述E1、所述E2;处理器利用T3、T4、E2计算出测压夹与所述中性点铜排的塞贝克系数,利用所述塞贝克系数校正得到所述绕组两端的目标电势差;处理器用于输出所述绕组材质的判定结果,准确检测变压器材质。
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公开(公告)号:CN107655940A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710841351.9
申请日:2017-09-18
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明提供一种变压器绕组材质检测设备及系统,该设备包括:加热装置,用于将变压器中性点铜排加热;温度传感器,用于采集所述变压器上绕组两端的温度T1、T2;采集所述中性点铜排上第一测量点的温度T3、第二测量点的温度T4;电势采集装置,用于采集所述绕组两端的电势差E1;采集所述第一测量点与所述第二测量点之间的电势差E2;处理器,所述处理器与温度传感器连接,接收所述T1、所述T2、所述T3、所述T4;所述处理器与电势采集装置连接,接收所述E1、所述E2;处理器利用T3、T4、E2计算出测压夹与所述中性点铜排的塞贝克系数,利用所述塞贝克系数校正得到所述绕组两端的目标电势差;处理器用于输出所述绕组材质的判定结果,准确检测变压器材质。
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公开(公告)号:CN106093651A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610521971.X
申请日:2016-07-05
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/00
CPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种实现绕组两端温度差异的变压器温升装置,包括主体和设置于主体上的热源元件;所述热源元件设置于变压器接头处用于对变压器绕组回路进行加热;所述主体设置有固定模块和导热模块;所述固定模块用于将热源元件固定于变压器接头上;所述导热模块用于增大热源元件与变压器接头的接触面积。本发明提供的装置利用外置加热装置对变压器进行加热温升,无需变压器内部热源且可以实现绕组两端温度差异,对变压器的温升无需变压器内部热源,可以用于变压器离线检测试验。实用性强和成本较低,会造成破坏性影响,是一种无损检测方法,是一种工程实用性非常强的检测方法,适合电网公司和电力用户推广使用。
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公开(公告)号:CN107655941B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710841433.3
申请日:2017-09-18
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明提供一种变压器绕组材质检测方法,该方法包括:将变压器中性点铜排加热;采集所述变压器上绕组两端的温度T1、T2;采集所述铜排上第一测量点的温度T3、第二测量点的温度T4;采集所述绕组两端的电势差E1;采集所述第一测量点与所述第二测量点之间的电势差E2;利用所述T3、T4、E2计算出测压夹与所述中性点铜排的塞贝克系数,利用所述塞贝克系数校正得到所述绕组两端的目标电势差;判断所述目标电势差与预设阈值的大小关系;根据所述大小关系判定所述绕组的材质。本发明通过测量测压夹与变压器铜排间的塞贝克系数来校正绕组两端的电势,从而相对现有技术更加精确地测量了绕组两端的电势,进而准确检测出变压器的材质。
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公开(公告)号:CN103197206A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310078421.1
申请日:2013-03-12
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种电平扫描式超高频局部放电在线监测系统及方法,所述系统包括接收模块、扫描采集模块、指示模块和识别模块,其中接收模块接收电气设备的局部放电超高频脉冲信号;扫描采集模块在指示模块指示下,实时对局部放电超高频脉冲信号进行就地数字化处理,以得出放电特征数据;识别模块基于放电特征数据识别电气设备的绝缘状态。可见,本发明通过采集局部放电超高频脉冲信号,并对其进行实时就地数字化处理提取放电特征数据,后续对数字信号形式的放电特征数据进行分析来识别电气设备的绝缘状态,整个监测过程数据量小,运算快,无需对完整放电波形信号进行处理,且避免了信号衰减和畸变,故本发明可实现对电气设备局部放电进行在线监测。
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公开(公告)号:CN103197124A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310080853.6
申请日:2013-03-14
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明公开了一种基于时频矩阵奇异值的过电压识别方法,包括:获取过电压信号;预处理所述过电压信号;分解所述经过预处理后的过电压信号,获取不同频带的信号分量;根据所述不同频带的信号分量构造多尺度时频矩阵;对所述矩阵进行奇异值分解,计算出不同阶次的奇异值;根据所述不同阶次的奇异值的加权能量贡献率选取过电压的特征量。本发明能够根据监测设备获取的暂态操作过电压的波形,提取有效反映操作过电压本质特征参量,从而实现对电网操作过电压的有效识别。
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公开(公告)号:CN116337782B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310180891.2
申请日:2023-02-28
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司
摘要: 本发明涉及一种绝缘油中溶解气体和局部放电同时检测方法及系统,属于电力设备领域。该方法步骤为:将绝缘油中的溶解气体通过油气分离膜自由扩散至F‑P光纤干涉腔内;将泵浦光和探测光通过频分复用器耦合进入F‑P光纤干涉腔内;溶解气体经泵浦光激发产生的光声效应以及局部放电产生的超声波使油气分离膜振动;探测光探测油气分离膜的振动,经油气分离膜反射的探测光与入射探测光形成干涉信号,通过光电探测器接收该干涉信号;处理分析干涉信号得到绝缘油中的溶解气体以及局部放电信息。本发明通过光纤光声光谱技术同时检测绝缘油中特征气体和局部放电的相关信息,实现变压器设备状态多参量一体化准确评估。
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