基于内部环境参数矫正热故障仿真的方法

    公开(公告)号:CN112417672B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202011294033.3

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本申请公开了一种基于内部环境参数矫正热故障仿真的方法,其方法包括:建立开关柜仿真模型;基于仿真模型设定内部环境的仿真参数;基于所述内部环境的仿真参数获取开关柜内部温度场分布的仿真结果数据;将所述开关柜内部温度场分布的仿真结果数据与所对应开关柜内部温度场分布的实验数据进行比较判断;计算开关柜内部温度场分布的仿真结果数据与实验结果差异的比例系数;进行差异最大值判断;基于开关柜典型热故障仿真的仿真参数对应关系和加权系统与开关柜典型热故障对应关系模拟开关柜其他热故障。本发明实施例基于内部环境的仿真降低开关柜热故障分析的实验成本,提高结果的准确性。

    一种断路器检测方法
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111751717B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202010411713.2

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种断路器检测方法,包括:于所有断路器上分别设置断路器交互接口;任一断路器交互接口用于整合所对应的断路器在检测过程中所需使用的断路器端子;断路器交互接口包括若干个整合端子,若干个整合端子分别与在检测过程中所需使用的断路器端子相对应;若干个整合端子的类型包括电力端子和通信端子;于所有断路器中选择需要检测的断路器作为目标断路器;将客户端检测模块上的客户端端子连接至目标断路器的断路器交互接口相对应的整合端子上;基于客户端检测模块对断路器进行检测。该断路器检测方法通过在现有设备的基础上增设模块并采用新的连接方式,可实现断路器的快速远程检测等功能,对提高断路器检测效率等方面具有良好的效果。

    一种断路器测试设备
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111751716A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010411703.9

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种断路器测试设备,包括断路器端转接模块;断路器端转接模块设置于对应的断路器上,断路器端转接模块用于将对应的断路器上的若干个断路器端子中所需使用的断路器端子整合至一断路器交互接口上,断路器交互接口包括若干个整合端子;若干个整合端子中任一整合端子的类型为电力端子或通信端子;若干个检测端子中的任一检测端子与若干个整合端子中相对应的整合端子连接。本发明所提供的断路器测试设备通过在现有测试设备的基础上增设模块,可实现断路器测试设备的快速检测、远程检测等功能,对提高断路器检测效率、降低检测成本等方面具有良好的效果。

    一种高压断路器二次回路的检测方法

    公开(公告)号:CN111751621A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010411701.X

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种高压断路器二次回路的检测方法,所述方法包括:基于主控制芯片执行储能控制指令,在特定时间内往高压断路器的分合闸电磁铁施加储能电压,使得所述高压断路器处于可分合闸状态;基于上位机所下发的不同测试指令,依次通过霍尔电流传感器、直流泄漏电流测量板、交流耐压电流测量板和若干个采样电路,获取所述高压断路器二次回路在分合闸状态下的不同参数值,并将不同的参数值通过所述主控制芯片转接至所述上位机进行分析;基于所述上位机对各个参数值所对应的分析结果进行二次验证,并输出故障信息。本发明实施例可快速自动地完成对高压断路器二次回路的测试并输出故障信息,极大地缩短测试时长。

    一种断路器一次回路的自适应检测方法

    公开(公告)号:CN111751620A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010409386.7

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种断路器一次回路的自适应检测方法,所述方法包括:S101:检测设备上的若干个检测端子分别与断路器上相对应的二次端子连接;S102:检测设备通过读取存储信号判断是否完成对断路器的全部试验,若是则终止试验,否则执行S103;S103、检测设备获取合闸线圈端子的合闸信号判断断路器的合闸状态;S104、若合闸信号为高电平,检测设备执行回路电阻测试与分闸线圈电阻测试后,发送分闸信号至主分线圈端子和辅分线圈端子驱动断路器变换合闸状态,返回执行S102;S104、若合闸信号为低电平,检测设备执行介质损耗测试、绝缘电阻测试和合闸线圈电阻测试后,发送合闸信号至合闸线圈端子驱动断路器变换分闸状态,返回执行S102。所述方法可实现自适应测试。

    一种联合图像和振动信号的断路器储能弹簧性能检测方法

    公开(公告)号:CN111256980A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010256043.1

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种联合图像和振动信号的断路器储能弹簧性能检测方法,所述方法包括:安装断路器储能弹簧性能检测的装置,基于所述断路器分合闸,采集弹簧释能过程的图像序列及弹簧冲击产生的震动信号;对所述弹簧释能过程的图像序列进行预处理,对所述弹簧冲击产生的震动信号进行滤波处理;确定储能弹簧性能评估的有效时间域;对所述有效时间域内的所有弹簧匝数进行计算并编号,得到弹簧目标和初始识别域;调整识别域,得到储能弹簧的所有弹簧匝数在所述预处理后的图像序列中的位置;得到变化曲线图;将所有弹簧匝数的坐标数据和预处理后的震动信号代入断路器储能弹簧性能评估函数。在本发明实施中,实现对断路器储能弹簧总体性能的评估。

    用于辅助高压断路器快速安全接线的装置及方法

    公开(公告)号:CN110716067A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910840149.3

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于辅助高压断路器快速安全接线的装置,包括接线杆和滑轮杆。接线杆包括接线钳、连接部、引导罩以及操作杆,接线钳的底部通过连接部与引导罩固定连接。连接部为中空下部敞口的杆状结构,引导罩为中空圆台形结构。操作杆的顶端能够通过引导罩的内腔引导插入到连接部的内腔中。滑轮杆包括挂钩、挂钩连接部、滑轮以及支撑杆。挂钩可转动设置在挂钩连接部的顶端,挂钩连接部的底端与滑轮顶端固定连接,滑轮的底端与支撑杆的顶端固定连接,滑轮上绕设有拉绳,拉绳的一端与操作杆的上端连接。本发明还提供了基于上述装置的接线方法,本发明结构巧妙,操作简单,能够大大降低操作人员的劳动强度,确保接线时的安全。

    一种基于向量机的开关柜过热故障诊断方法

    公开(公告)号:CN110320468A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910548283.6

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于向量机的开关柜过热故障诊断方法,明涉及开关柜过热故障监测领域,在开关柜的内部及柜体表面布置温度传感器获取温度数据;建立开关柜电-磁-流体耦合仿真模型,根据采集的测温度数据修正该仿真模型;通过修正后的开关柜电-磁-流体耦合仿真模型分别对多种开关柜过热故障类型进行模拟得到训练样本;根据已有的故障类型数据库或模拟得到的大量样本对粒子群算法优化多分类支持向量机识别算法进行训练、测试和验证得到支持向量机分类器;采用支持向量机分类器对开关柜过热故障识别,将识别的结果进行汇总对比。从而通过柜体温度间接准确诊断开关柜内部温度及可能存在的故障类型,为开关柜内部绝缘状态的诊断奠定了理论基础。

    高压断路器自动化检测的接线方法

    公开(公告)号:CN109507581A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811334734.8

    申请日:2018-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种高压断路器自动化检测的接线方法,涉及断路器检测技术领域,针对断路器电气试验效率不高、工作量大、安全性低以及常受到现场干扰的影响的问题,采用将双断口断路器按A、B、C三相进行分组,每组分别设置有一个公共端和两个断口;将所述公共端分别用高压输出线与检测主机的对应相的高压端口连接;将所述断口分别用低压输出线与检测主机的低压端口连接;双断口断路器A、B、C三相的分合闸线圈的控制端分别通过断路器控制线连接至检测主机的线圈控制回路端口;双断口断路器A、B、C相分别安装一个速度传感器,并通过一根速度测试线连接至检测主机等方法,该方法可以减少接线次数,大大提高检测的工作效率。

    基于图像处理的断路器操作机构弹簧伸缩特性测试方法

    公开(公告)号:CN109166122A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811088415.3

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像处理的断路器操作机构弹簧伸缩特性测试方法,涉及断路器故障诊断技术领域。所述基于图像处理的断路器操作机构弹簧伸缩特性测试方法,利用高速相机捕捉断路器分合闸时操动机构弹簧的形变过程,以运动端第一节间作为运动识别目标,结合断路器操动过程中弹簧的形变特性,NCC算法,并实时调整ROI区域,提高了匹配速度和精度,快速有效地获得断路器弹簧伸缩特性参数;通过自适应调整ROI区域解决了NCC算法计算量大、运动速度慢的缺点,在保证计算精度的前提下,使得弹簧伸缩特性参数的获取速度得到显著提高。

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