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公开(公告)号:CN108614201A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810649774.5
申请日:2018-06-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/12
Abstract: 用于含缺陷的绝缘纸板的局部放电测量系统及其测量方法,具体涉及一种绝缘纸板局部放电测量系统及其测量方法。本发明针对现有缺陷,提供了一种制作速度快、相似度高、测量结果理想的用于含有缺陷的绝缘纸板的局部放电测量系统及其测量方法。本发明中,上电极固定在移动端头前端下侧面,下电极设于底座上;红外测距仪设于移动端头前端下侧面且位于上电极后侧;上夹板开设有上电极固定孔,保证上电极、电极固定孔和下电极均位于同一垂直于底座的直线上;上位机双向连接控制器,红外测距仪和高压电源控制电路分别与控制器双相连接,传动电机控制电路的输入端与控制器的输出端连接。本发明用于制作绝缘纸板和局部放电测量。
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公开(公告)号:CN116540033A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310514398.X
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/12 , G06F18/214 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供的一种基于神经网络预测高海拔空气间隙放电电压的方法,包括如下步骤:S1.采集数据,对采集的数据进行归一化处理,得到样本数据集;S2.构建BP神经网络,将数据集输入BP神经网络中进行训练;S3.判断BP神经网络是否训练完成,如是,则进入步骤S4,如否,则更新参数,返回步骤S2;S4.将待测样本输入至训练完成的BP神经网络中进行预测,得到预测结果。
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公开(公告)号:CN113341243A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110535266.6
申请日:2021-05-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/00 , G05B19/042 , G05B19/05
Abstract: 本申请涉及一种柔性直流换流阀功率模块测试系统。包括:工控机、主控制器、核心板、采样板、充放电装置以及电压变送器,工控机连接主控制器,主控制器连接核心板、充放电装置及电压变送器,采样板连接核心板,电压变送器连接充放电装置,核心板、采样板以及充放电装置均连接被测功率模块,充放电装置还连接外部电源;采用工控机下发测试指令至主控制器,主控制器根据测试指令控制核心板与充放电装置对被测功率模块完成充放电、通讯、IGBT、旁路开关等测试并判断被测功率模块是否正常,提高了整体测试效率与准确率。
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公开(公告)号:CN108536911B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810198631.7
申请日:2018-03-12
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供了一种基于中心距和样本特征的换流变压器状态评估方法。本方法首先综合分析了换流变压器的结构和工作特性,在此基础上建立了全面的换流变压器评估指标体系;再提出一种基于样本的模糊层次分析的换流变压器状态评估方法,利用换流变压器在一个检修周期内不同时间段的运维数据样本特征,避免了模糊层次分析中主观因素影响;最后综合利用不同时段内换流变压器运维数据样本,建立多个带有样本特征的换流变压器模糊状态评估模型,通过中心距融合法,得到了基于样本特征的换流变压器综合模糊状态评估模型。本发明在充分体现了换流变结构特点和不同时段内运行特性的同时,还具有较高的精度和较广泛的适用范围。
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公开(公告)号:CN111799125A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010572931.4
申请日:2020-06-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开了一种延长隔离开关电寿命的方法,隔离开关合闸时,在动触头和静触头接触前,通过机械运动装置驱动动触头往静触头的方向移动,滚轮的凹陷部和引弧拨杆的中部提前接触,滚轮滑行到引弧拨杆的中上部,动触头和静触头进行接触,返回弹簧处于弯曲状态并储存能量,当动触头和静触头接触后,滚轮滑行到引弧拨杆的末端,动触头和静触头完全接触,返回弹簧释放能量,滚轮快速脱离引弧拨杆。本发明的有益效果:静触头和动触头接触前,先令引弧拨杆和滚轮提前接触,使到引弧拨杆和滚轮组成的引弧结构能够释放产生的电弧,避免动触头和静触头的接触面烧毁,提高了隔离开关的使用寿命。
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公开(公告)号:CN109919409A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910014370.3
申请日:2019-01-08
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开了一种变电站或换流站耦连回路地震风险评估方法,包括:计算变电站或换流站的站址地震危险性概率;建立变电站或换流站的设备在耦连作用下的失效模型,获得在地震情况下设备在耦连作用下的失效概率;建立设备在地震中的灾害损失模型,以获得在地震中设备失效的经济损失;获得地震风险,所述地震风险:地震风险=站址地震危险性概率×设备在耦连作用下的失效概率×灾害经济损失。本方法不仅考虑单体设备的失效概率还考虑了连接母线的失效模式和失效概率,同时将地震作用下发生大位移时对设备电气性能的影响作为风险的一个影响因子,在此基础上提出了耦连回路失效模型,以形成耦连回路地震风险指标。
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公开(公告)号:CN106199117A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610567386.3
申请日:2016-07-15
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开一种直流分压器辅助伞裙设计方法,包括如下步骤:S10,通过直流分压器组成结构尺寸确定直流分压器内部所有电极的位置;S20,在直流分压器外护套上设置与电极同数量的标记,所述各个标记分别对应分压器内部同一垂直高度的电极;S30,直流分压器自高压端起的第一处标记留空,自高压端往下第二处标记安装辅助伞裙,所述辅助伞裙的伞裙宽度大于直流分压器外护套伞裙宽度;S40,判断两相邻标记垂直距离的大小,自高压端往下第二处标记开始,根据上述垂直距离大小设置分布在其余标记或标记之间的辅助伞裙数量。本发明的直流分压器辅助伞裙设计方法,实现在防治阴雨条件下直流分压器暴雨闪络,避免直流分压器出现测量异常,保证系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN116893323A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310851319.4
申请日:2023-07-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供的一种操作过电压下空气间隙绝缘闪络概率确定方法,包括以下步骤:建立目标输电线路的仿真模型,并将仿真模型中的输电线路分为若干段;对仿真模型中的每一段输电线路施加操作过电压,确定操作过电压的过电压均值#imgabs0#和过电压标准差σs;在实验室环境中对与目标输电线路相同的空气间隙进行操作过电压放电试验,确定50%放电电压U50以及放电电压标准偏差σ1;基于过电压均值#imgabs1#过电压标准差σs、50%放电电压U50以及放电电压标准偏差σ1确定目标输电线路单个空气间隙的闪络失效概率PS;基于单个空气间隙确定第w段输电线路的空气间隙闪络失效概率PZw。
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公开(公告)号:CN116840639A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310811816.1
申请日:2023-07-03
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明提供的一种基于绝缘子形状对闪络电压影响的爬电距离修正方法,包括以下步骤:S1.确定基准绝缘子和与基准绝缘子具有不同形状的样本绝缘子,并确定基准绝缘子和样本绝缘子的几何爬电距离;S2.在实验室环境中对基准绝缘子和样本绝缘子施加电压,并确定基准绝缘子的闪络电压U1和样本绝缘子的闪络电压UX;S3.基于基准绝缘子和样本绝缘子的几何爬电距离和闪络电压确定出不同形状的形状修正系数ki,其中,i表示第i中形状的绝缘子;S4.基于形状修正系数ki确定待测绝缘子在实际工况下的闪络电压UY;S5.判断待测绝缘子的闪络电压UY是否小于待测绝缘子所在电力系统的工作电压,如否,则待测绝缘子的有效爬电距离为待测绝缘子的几何爬电距离,如是,则对待测绝缘子的有效爬电距离进行修正。
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公开(公告)号:CN116150959A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211601954.9
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供的一种交流作用下固定间距电力设备高压端球电极直径优化方法,包括以下步骤:S1.制作具有不同直径的多个球电极,且多个球电极材质相同;S2.依次向各球电极与接地体之间施加交流电压,并记录球电极和接地体之间的击穿电压,并确定出各球电极与接地体之间的50%击穿电压U50;S3.将每个球电极的50%击穿电压U50与该球电极与接地体之间的间距D拟合成U50‑D关系曲线;S4.计算每一条U50‑D关系曲线的极大值,并找出极大值最大的U50‑D关系曲线所对应的球电极的直径作为当前电力设备高压端球电极的最优直径。
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