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公开(公告)号:CN113945507A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111320282.X
申请日:2021-11-09
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于测量高压开关触头腐蚀的光学检测装置及检测方法,用于测量高压开关触头腐蚀的光学检测装置中,直线导轨装置水平放置于所述暗室内,滑动台设置于直线导轨装置上以沿所述直线导轨装置直线滑动,旋转支撑架包括支承于所述滑动台的第一端和相反于所述第一端的第二端,所述第二端相对于所述滑动台可旋转,水平台支承于所述第二端以随着所述第二端可旋转,固定装置设于所述水平台上以固定高压开关触头样品,竖直调节支撑架可调节高度地支承于所述直线导轨装置,拍摄单元高度可调节地设于所述竖直调节支撑架以平齐于所述样品拍摄图像数据,至少一个光源布置于所述拍摄单元四周。
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公开(公告)号:CN113591333A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111156110.3
申请日:2021-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的GIS设备温度仿真模型的构建方法,通过对GIS设备的划分;调整划分的可变单元的参数,将不同参数型号下的设备划分为不同的GIS设备孪生个体,并建立所有GIS设备孪生个体的标准三维模型;基于划分的标准三维模型,获取标准三维模型中的不同的GIS设备孪生个体分别在不同的工作参数下的温度数据,构建GIS设备温度仿真模型;并对GIS设备温度仿真模型的温度分布进行迭代校准,至仿真温度与实际测定误差在阈值内,以提高模型仿真的准确率;通过建立的温度仿真模型,能够在提前预知对应型号的GIS设备的准确的温度分布,便于提前对不同型号GIS设备温度进行管理。
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公开(公告)号:CN111007369B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201911379705.8
申请日:2019-12-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种超高频电磁波信号到达时间差计算方法和装置,通过传感器同时采集目标电力设备局部放电的超高频电磁波信号,对得到的2个以上的超高频电磁波单次波形中的2个超高频电磁波单次波形进行去噪;对去噪后的2个所述超高频电磁波单次波形的幅值分别进行绝对值处理,并对绝对值处理后的2个超高频电磁波单次波形分别计算幅值的累计值;对得到的2条幅值累计曲线中的预置区间的点分别进行一次线性拟合;基于得到的2条拟合直线计算每个相同幅值下的时间差,得到所述目标电力设备的超高频电磁波信号到达时间差,解决了现有的超高频电磁波信号到达时间差计算方法存在的计算结果误差大,影响定位精度的技术问题。
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公开(公告)号:CN112289524B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202011137939.4
申请日:2020-10-22
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供的一种改善直流输电线路复合绝缘子电场分布的组合绝缘子,其高压端和低压端分别安装有第一均压环和第二均压环,以此优化复合绝缘子的电场分布,并提升复合绝缘子的电气性能;另外,串联的玻璃绝缘子或瓷绝缘子一方面起到分压作用,使得串接玻璃绝缘子或瓷绝缘子后的复合绝缘子处于一种降压运行状态,另一方面端部的高场强由玻璃绝缘子或瓷绝缘子承担,使得复合绝缘子远离端部高电场环境,有效减少了复合绝缘子的损伤,进一步提升复合绝缘子的电气性能。
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公开(公告)号:CN113156306A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110201959.1
申请日:2021-02-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327 , G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种断路器操作机构缺陷多维度诊断方法及系统,涉及电气设备诊断技术领域。方法包括:根据线圈电流得到电流波形图,并对电流波形图进行特征值提取,获得线圈电流特征值并与标准波形图的特征值进行比较,以判断断路器操作机构的运行状态与缺陷类型;通过在线监测的方式,实时监测分合闸线圈的电流信号,并保存电流波形数据,从多维度判断断路器操作机构关键性能的变化趋势;根据断路器操作机构的运行状态与缺陷类型和断路器操作机构关键性能的变化趋势,综合判断断路器的运行状态。本发明能够通过分合闸线圈电流波形与标准波形的对比分析、时间维度的分析、空间维度的分析,实现多维度综合判断断路器的运行状态和发展趋势。
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公开(公告)号:CN112668169A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011521356.1
申请日:2020-12-21
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例涉及一种基于深度学习的GIS导体温度实时估算方法、装置及设备,通过GIS仿真模型根据影响GIS设备导体温度的参数变量采集到训练数据,对训练数据经过归一化处理后得到样本数据,采用样本数据进行深度学习训练,得到GIS导体温度估算模型,对GIS导体温度估算模型进行校准测试,得到温度估算神经网络模型,该温度估算神经网络模型能够根据参数变量得出GIS导体温度估算值,得到的GIS导体温度估算值的准确度高,从而便于对GIS内部是否发生过热故障进行实时监测和预警,及时发现故障,解决了现有对GIS内部导体测量的温度数据不准确,且无法实时测量的技术问题。
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公开(公告)号:CN112271600A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011322410.X
申请日:2020-11-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及变电站防护技术领域,特别涉及一种箱门和变电站箱体,箱门包括门体和观察窗;门体上设有观察口,观察窗覆设于观察口上;观察窗包括压板、钢化玻璃和紧固件;压板的一面设有与观察口相对应的透光口,压板的另一面设有与钢化玻璃相匹配的安装口;安装口的边缘沿靠近透光口的方向延伸使得安装口与透光口相连通;钢化玻璃的正面和内面均设有环状的密封件,钢化玻璃和两个密封件通过安装口安装在压板的内部;紧固件将压板与门体固定连接,使得压板压紧钢化玻璃和密封件与门体接触抵接。本申请可以有效地提高箱体的薄弱点观察窗处的机械强度,进而提高整个变电站箱体的机械强度,有效地解决了现有技术中存在箱体机械强度不足的技术问题。
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公开(公告)号:CN111931351A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010685629.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F30/3323 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种风电机组外部过电压计算方法、系统及设备,本发明考虑了风电机组的各个部件的电路特性,通过对雷电流、风电机组叶片、风电机组塔筒、风电机组塔筒内电缆以及风电机组电力设备进行准确建模,将风电机组叶片和风电机组塔筒转换成R-L-C等效模型,将风电机组塔筒内电缆根据电缆屏蔽层与电缆线芯形成感应雷电过电压的特性,构建风电机组塔筒内电缆耦合等效模型,从而考虑不同了规模的风电场作为冲击性和波动性电源在并网时对电磁暂态过程的影响,使得风电外部过电压计算更加准确,提高电网运行安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110125059A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910458096.9
申请日:2019-05-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于绝缘子技术领域,尤其涉及一种防风瓷绝缘子用自动擦瓷装置。本发明提供了一种防风瓷绝缘子用自动擦瓷装置,包括:操作台、旋转台、固定杆、擦头和驱动电机;旋转台设置于操作台上并通过旋转轴与操作台连接,旋转台用于放置防风瓷绝缘子;固定杆设置于操作台上,擦头设置于固定杆的侧面;旋转轴与驱动电机的输出轴连接。本发明中,可将防风瓷绝缘子放置于旋转台上,通过驱动电机带动旋转轴旋转,旋转轴旋转带动旋转台上的防风瓷绝缘子旋转,设置于固定杆侧面的擦头可与防风瓷绝缘子接触,防风瓷绝缘子在旋转过程中进行了擦瓷即表面清理,该装置结构简单,使用方便,提高了工作效率,降低了劳动强度,该装置的操作安全性强。
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公开(公告)号:CN107748295A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711268588.9
申请日:2017-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R27/26
CPC classification number: G01R27/2694
Abstract: 本发明提供的一种GIS盆式绝缘子介质损耗测试的装置及方法,包括高压电桥、高压电源、标准电容和绝缘子测试工装;绝缘子测试工装上安装有待进行介质损耗测试的被测盆式绝缘子;根据高压电桥原理连接上述设备;绝缘子测试工装的底部设置有可移动底座,可移动底座上设置有玻璃柱形体,玻璃柱形体通过玻璃钢螺纹杆连接被测盆式绝缘子。本发明通过四个可移动的玻璃钢底座,能够与盆式绝缘子上均匀分布的螺纹孔连接,有效的固定了被测试样的杂散电容,且具备可移动底座,因而可满足不同尺寸的盆式绝缘子,解决了现有的测试装置不能针对GIS中不同电压等级的不同尺寸的盆式绝缘子进行介质损耗测试的技术问题。
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