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公开(公告)号:CN113222276A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110582869.1
申请日:2021-05-27
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: 本申请涉及一种覆冰情况预测方法、装置、计算机设备和存储介质,适用于计算机技术领域。所述方法包括:获取目标电线所属区域在预测时间的天气数据,将天气数据输入第一神经网络模型获得目标电线在预测时间的气象特征;气象特征用于表征目标电线的架设位置在预测时间的环境;将气象特征输入第二神经网络模型,获得目标电线在预测时间的覆冰数据;覆冰数据用于表征目标电线在预测时间的覆冰情况。采用本方法能够保证预测得到的覆冰情况的准确性。
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公开(公告)号:CN110674240B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910934749.6
申请日:2019-09-29
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: 本发明公开了一种基于GIS的电力设备分布式多级智能故障诊断系统,包括信息采集模块,通过SCADA和绝缘在线监测系统收集电力设备宏观运行特征和绝缘运行特征;初始诊断分析模块,从实时数据库中查找设备异常变量X,然后利用智能故障诊断模型进行初步诊断,得到初步诊断结果;综合诊断分析模块,查找与异常变量X相关的其他设备的被测信息,然后结合初步诊断结果,利用专家系统进行综合诊断;诊断结果显示模块,将故障信息在配电网GIS中实时显示,并发出报警信号。本发明可以有效利用电力系统的实时状态数据,按照确定距离故障最近节点、确定是否为单线接地故障、确定故障线路的步骤,实现了用于单线接地故障线路的检测定位,有利于系统安全运行。
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公开(公告)号:CN110674240A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910934749.6
申请日:2019-09-29
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: 本发明公开了一种基于GIS的电力设备分布式多级智能故障诊断系统,包括信息采集模块,通过SCADA和绝缘在线监测系统收集电力设备宏观运行特征和绝缘运行特征;初始诊断分析模块,从实时数据库中查找设备异常变量X,然后利用智能故障诊断模型进行初步诊断,得到初步诊断结果;综合诊断分析模块,查找与异常变量X相关的其他设备的被测信息,然后结合初步诊断结果,利用专家系统进行综合诊断;诊断结果显示模块,将故障信息在配电网GIS中实时显示,并发出报警信号。本发明可以有效利用电力系统的实时状态数据,按照确定距离故障最近节点、确定是否为单线接地故障、确定故障线路的步骤,实现了用于单线接地故障线路的检测定位,有利于系统安全运行。
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公开(公告)号:CN107368673A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710458632.6
申请日:2017-06-16
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 , 靖西市第二中学
Abstract: 本发明公开了一种基于数据挖掘的电力变压器家族性缺陷辨识方法,从运营多年积累的大量电力设备缺陷信息中筛选出近10年的电力变压器缺陷信息,经处理形成不同电压等级的电力变压器缺陷信息表,并应用粗糙集理论,结合统计学的相关理论对有关电力变压器的大量缺陷信息进行分析,剔除了由于施工或运维问题引起缺陷的电力变压器,并从剔除多余信息后的缺陷信息表中找出存在家族性缺陷的电力变压器。本发明具有算法简洁的特点,能方便帮助找出运行中存在家族性缺陷的电力变压器,及时消缺。
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公开(公告)号:CN104238546B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410431756.1
申请日:2014-08-28
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 , 快威科技集团有限公司
IPC: G05B23/02
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 本发明公开了一种基于混杂神经网络的直流主设备故障诊断方法,其包括以下步骤:步骤1、获取进行设备故障诊断所需的关联数据,所述关联数据包括源数据和实时数据,其中所述源数据为离线实验数据、带点实验数据,在线监测数据,各种巡检数据组成的历史数据;步骤2、应用神经网络对所述关联数据进行信息融合;步骤3、结合粒子群优化算法、Hopfield网络及BP网络,设计混杂神经网络,对步骤2中进行信息融合后的关联数据进行预测,以获取直流主设备的预测状态;步骤4、将所述预测状态与直流主设备的原始状态对应起来,以不同的形式或/和形态展现,所述原始状态为源数据所体现的历史状态。本发明提高故障设备的检修效率和电网运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN103728517B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410012765.7
申请日:2014-01-10
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 , 重庆大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种不良工况对变压器状态评估的修正算法,属于变电设备运行评估技术领域。本方法考虑变压器在运行中遭受的,可能对设备状态造成不良影响的各种特别工况,主要包括遭受短路电流冲击、过负荷、过励磁、遭受侵入波冲击等不良工况。在对变压器状态进行评估的过程中,基于多源信息对变压器状态进行综合评估,并充分考虑上述不良工况对变压器状态的影响。该方法弥补了现有评估方法中因缺少对不良工况的分析以致状态信息不完备这一缺陷。
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公开(公告)号:CN103714493B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410013577.6
申请日:2014-01-10
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 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种SF6断路器剩余寿命评估方法,属于断路器技术领域。本方法通过分析影响断路器寿命评估的因素,确立用于断路器剩余寿命评估的信息量,按照项目所建模型将状态量分为基本参数、运行参数、缺陷管理参数三大类,并用层次分析法确定各状态量的权重分配,建立基于健康指数公式的断路器三层并列寿命评估模型,用所建立的模型对断路器的健康水平指数、剩余寿命、故障概率进行分析和计算。本发明提供了一种在非完全寿命试验下对高压断路器寿命的判别方法,该方法对寿命周期较长的产品尤为适用。为节约电力系统运行成本并提高电力系统运行的安全提供了可能。
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公开(公告)号:CN104614783B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510047687.9
申请日:2015-01-29
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 , 清华大学
IPC: G01W1/10
Abstract: 本发明涉及一种对电力系统输电杆塔周边环境的气象风险确定方法,属于电力系统运行分析与决策技术领域。以待测杆塔为中心,按照设定区域半径分级,分别建立当前时刻评估杆塔的雷暴风险评估方程、台风风险评估方程、山火风险评估方程和暴雨风险评估方程和覆冰风险评估方程,最后得到当前评估杆塔的环境气象综合风险结果。本发明方法基于输电线路的微气象、覆冰等在线监测装置获取的监测数据及外部气象预报信息,兼顾气象环境的恶劣程度及其与评估对象之间的距离,充分考虑到环境气象风险具有的时间、空间变化特性,采用多级评估区域的方案,可以在一定程度上更为合理、准确地体现和预估环境气象风险的时空变换趋势。
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公开(公告)号:CN103793854B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410027736.8
申请日:2014-01-21
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 , 广州安电测控技术有限公司
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , Y04S10/60
Abstract: 本发明公开了一种多重组合优化的架空输电线路运行风险信息化评估方法,其包括以下步骤:步骤1、风险识别,通过数据采集找出故障源生成风险事故集,统计分析不确定性风险因素集,建立风险评估指标体系;步骤2、综合风险值的确定,构建输电线路运行风险评估模型,将信息熵与层次分析法融合,综合考虑风险概率、风险产生的后果和风险权值,应用互信息值来量化风险后果严重度,多重组合、逐层推理计算输电线路运行综合风险值;步骤3、风险判定,划分风险等级,对综合风险权值进行分析,确定风险等级,输出风险评估的结果。本发明全面地、多层次地对架空输电线路运行风险进行评估,提高了输电线路风险评估的准确性和输电线路运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN104698278A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510087628.4
申请日:2015-02-25
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: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种交流线路交流避雷器带电检测系统,其包括高压交流母线、杆塔、交流避雷器、母线电压互感器、电流采样模块、电压采样模块、交流线路电阻测量模块、母线电流互感器以及处理模块,处理模块接收电流采样模块、电压采样模块分别通过交流避雷器、母线电压互感器、母线电流互感器提取的电流数据序列、电压数据序列以及母线电流数据序列和交流线路电阻测量模块的交流线路电流值并对它们进行计算,以判定交流避雷器的可靠性。本发明还公开了一种采用上述带电检测系统进行可靠性检测的方法。本发明减少了老化受潮等因素对交流避雷器的不利影响,提高了交流系统运行的安全性。
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