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公开(公告)号:CN106813884A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510868696.4
申请日:2015-12-01
Inventor: 费烨 , 王晓琪 , 王宁华 , 佘双庆 , 谭金权 , 邱进 , 毛安澜 , 刘云鹏 , 陈晓明 , 吴士普 , 叶国雄 , 黄华 , 张志军 , 熊俊军 , 郭得力 , 朱邓敏 , 王文清 , 郭明亮 , 王玲 , 汪本进 , 冯宇 , 余春雨 , 李璿 , 徐思恩 , 陈江波 , 朱丝丝
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明涉及一种特高压全光纤电流互感器振动试验方法,将特高压全光纤电流互感器的一次传感器安装于特高压断路器的一侧,为模拟现场运行真实情况,对断路器进行多次关-合操作而引起振动,从而考核特高压全光纤电流互感器的耐振动能力。在开关操作过程中一方面进行振动信号的采集,另一方面电气单元将全光纤电流互感器的输出数据传输至专家诊断系统进行记录和分析,并远距离传输至PC,便于人员及时了解全光纤电流互感器的状态和分析可能出现故障原因。
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公开(公告)号:CN105891689A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610232049.9
申请日:2016-04-14
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
CPC classification number: G01R31/1254 , G01R31/3274 , G01R31/3275
Abstract: 本发明公开了一种基于电容分压法VFTO测量传感器的局放一体化探头,属于高压设备局部放电在线检测技术领域。其包括交流电压源V1、探头对GIS导杆电容C1、探头对地电容C0、一次电容分压盒、电缆T1、二次电容分压盒、示波器,一次电容分压盒通过第一端口和第二端口与探头对电容C0并联后再与电压源V1、探头对GIS导杆电容C1串联,一次电容分压盒通过第三端口连接于电缆T1的一端;二次电容分压盒通过第一端口和第二端口与示波器并联,二次电容分压盒通过第三端口连接于电缆T1的另一端。采用特高频法测量局部放电,安装于GIS内部,能有效抑制外界干扰,灵敏度高,是一种非常有效的局放监测手段,弥补了目前特高压系统局放监测的不足。
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公开(公告)号:CN103149545A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310035371.9
申请日:2013-01-29
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种VFTO传感器的测试方法、装置、设备及系统,其中,该装置包括:信号发生模块,与高压电极相连,用于产生上述高压电极的输入信号;信号采集模块,与VFTO传感器相连,用于采集上述VFTO传感器根据上述输入信号产生的输出信号;控制处理模块,与上述信号采集模块相连接,用于根据上述输出信号和上述输入信号确定上述VFTO传感器的频率特性。应用本发明,避免了人工测试VFTO传感器存在的缺陷,使得VFTO传感器测试更准确。
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公开(公告)号:CN106680755A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510761235.7
申请日:2015-11-10
Inventor: 费烨 , 王晓琪 , 王宁华 , 佘双庆 , 谭金权 , 邱进 , 毛安澜 , 刘云鹏 , 陈晓明 , 吴士普 , 叶国雄 , 黄华 , 张志军 , 熊俊军 , 郭得力 , 朱邓敏 , 王文清 , 郭明亮 , 王玲 , 汪本进 , 冯宇 , 余春雨 , 李璿 , 徐思恩 , 陈江波 , 朱丝丝
IPC: G01R35/02
CPC classification number: G01R35/02
Abstract: 本发明提供一种特高压全光纤电流互感器温度循环试验装置及其试验方法,将特高压全光纤电流互感器的一次传感器置于温度试验箱中,为模拟现场运行真实情况,最高温度设置为105℃度,最低温度设置为-40℃,采用十个工作循环,对于特高压全光纤电流互感器的一次传感器进行温度考核。采用温度传感器检测温度信号的方法,对于温度箱内的温度进行监测,采用专家诊断系统对全光纤电流互感器进行温度循环考核中的输出数据进行记录分析并进行远距离传输,便于人员及时了解全光纤电流互感器的状态和分析可能出现故障原因。
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公开(公告)号:CN103149545B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310035371.9
申请日:2013-01-29
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种VFTO传感器的测试方法、装置、设备及系统,其中,该装置包括:信号发生模块,与高压电极相连,用于产生上述高压电极的输入信号;信号采集模块,与VFTO传感器相连,用于采集上述VFTO传感器根据上述输入信号产生的输出信号;控制处理模块,与上述信号采集模块相连接,用于根据上述输出信号和上述输入信号确定上述VFTO传感器的频率特性。应用本发明,避免了人工测试VFTO传感器存在的缺陷,使得VFTO传感器测试更准确。
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公开(公告)号:CN103217659B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310134337.7
申请日:2013-04-17
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 河南平高电气股份有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供了一种特快速暂态过电压测量系统的标定方法与标定装置。该特快速暂态过电压测量系统的标定方法包括:设置有测量系统的气体绝缘金属封闭开关设备GIS的测试母线连接至直流电压源;在测试母线的电位提高至直流电压源的输出电压后,断开GIS设备至直流电压源的电连接;将测试母线的一端接地,以使测试母线的电位产生振荡衰减;读取测量系统在振荡衰减过程中的测量波形;根据测量波形和输出电压计算测量系统的测量分压比。本发明的技术方案与现有标定方法相比,标定所用电压幅值更高,标定环境与测量系统的实际工作环境一致,提高了标定的准确性。
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公开(公告)号:CN102296868B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201110150337.7
申请日:2011-06-07
IPC: E04H12/08
Abstract: 本发明涉及自适应带颈法兰制造方法和系统。所述系统包括:第一获取装置,获取钢管塔中的钢管直径、壁厚和型号;第二获取装置,根据钢管的直径和壁厚获取所述钢管的轴向拉力占其轴向承载力的比例参数;第三获取装置,获取所配置的带颈法兰的强度裕度;确定装置,基于所述比例参数和强度裕度自适应地确定所述带颈法兰的强度级别,使得所述强度级别是预选的强度级别中大于等于所述比例参数与所述强度裕度之和的最小值;计算装置,计算与所述强度级别和钢管的型号相对应的带颈法兰规格参数;以及制造装置,根据带颈法兰规格参数制造带颈法兰。该系统避免了按钢管100%设计承载力计算法兰所产生的设计裕度较大的问题,提高了带颈法兰设计的经济性。
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公开(公告)号:CN108761281A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810316088.6
申请日:2018-04-10
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本公开涉及一种气体绝缘输电线路状态监测及局部放电定位方法及系统。该方法包括在多个气室中至少一个气室的温度数据和/或压力数据满足第一判别条件时,将多个气室的温度压力数据输入判别模型中处理,获取多个气室的判别运行参数;根据输电线路的测量运行参数及多个气室的判别运行参数,判断输电线路是否满足发生局部放电的局放条件;在满足局放条件时,确定发生局部放电的第一气室。根据本公开的实施例,通过使用判别模型对异常数据进行识别,能够准确地判断局部放电是否发生以及发生局部放电的气室,为线路维修提供及时准确的依据。
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公开(公告)号:CN108305014A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810155798.5
申请日:2018-02-23
Applicant: 国家电网公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力公司检修分公司
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种基于可靠性屋和粗糙理想点发的故障模式与影响分析方法,以可靠性屋的矩阵结构为基础,通过专家打分的方式,获得失效模式的评分信息;采用粗糙数融合不同专家给出的评分信息,建立失效模式粗糙数评分矩阵;通过分析失效模式的传播机理,建立失效模式传播链,以失效模式的传播方向和强度作为输入,重新构建失效模式粗糙数评分矩阵,在充分考虑风险因素权重差异的情况下,引入理想点(VIKOR)法对失效模式的风险等级进行排序;相比与传统的FMEA方法及其现有的改进发放,本发明能够有效地处理专家评分信息的主观性与不确定性问题,充分考虑了失效模式间的传播影响关系,使得出的分析结果更容易被决策者接受。
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公开(公告)号:CN108007817A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711340999.4
申请日:2017-12-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G01N9/00
CPC classification number: G01N9/00
Abstract: 本发明公开了一种长距离气体绝缘输电线路SF6气体密度监测系统,包括:多个数据获取模块,每个数据获取模块用于获取对应监测点的SF6气体密度数据并发送至服务器;每个数据获取模块,包括:多个SF6气体密度传感器和多个气体密度监测设备,每个SF6气体密度传感器用于与对应监测点的气体密度监测设备进行通信,对每个SF6气体密度传感器所在气室的SF6气体密度数据进行实时获取,并发送至气体密度监测设备;每个气体密度监测设备用于控制对应的SF6气体密度传感器对所述检测数据进行采集,接收所述对应的SF6气体密度数据,并将所述对应的SF6气体密度数据打包后发送至服务器;服务器,用于接收每个监测点的SF6气体密度数据并建立每个监测点的密度历史数据库。
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