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公开(公告)号:CN119414115A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411512448.1
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于高压设备性能测试技术领域,特别涉及一种面向高压设备内绝缘用陶瓷材料性能评估方法,包括:进行质量损失特性评估,获取各待测试样的质量损失率;使用不同温度下体积电阻率试验装置,进行体积电阻率随温度变化特性评估;使用温度梯度下表面电荷积聚试验装置,进行温度梯度下表面电荷积聚特性评估;使用温度梯度下表面闪络试验装置,进行温度梯度下表面闪络特性评估;通过对内绝缘用陶瓷材料性能综合评估,以便于结合实际工况寻找高性能陶瓷绝缘材料配方体系,从种类繁多、绝缘特性相差悬殊的高性能陶瓷材料配方体系中遴选出表面绝缘强度高、适用于SF6环境中长期承担绝缘支撑功能的陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN119375461A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411505525.0
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于陶瓷材料劣化实验技术领域的一种陶瓷材料离子迁移的等效加速实验方法。获取陶瓷材料随实际工况下的劣化特征量,通过陶瓷材料离子迁移劣化特征量测试装置模拟实际工况下的条件,进而对陶瓷材料进行劣化实验,间隔5~10天取出并测量陶瓷材料的性能指标作为劣化特征量;对于测试得到的劣化特征量进行数据分析,选取劣化特征量与劣化时间存在线性关系的特征量作为劣化特征指标;改变外界条件,使得陶瓷材料在5~15天达到实际工况下相同的劣化程度,根据时间计算得到改变外界条件后的实验加速系数。本发明可有效减少离子迁移实验的时间,满足不同形貌的陶瓷材料在各种工况下的外界环境条件,获取的离子迁移劣化的特征量结果准确。
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公开(公告)号:CN118129975A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410329044.2
申请日:2024-03-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
Abstract: 本申请涉及电力变压器内部压力监测技术领域,提供了一种设在电力变压器内部的光纤光栅传感器,可以较为方便地安装在电力变压器内部。本申请提供的光纤光栅传感器包括第一端面和第二端面,第一端面为用于测量电力变压器内部压力的端面,第二端面为用于固定在电力变压器内部箱壁的端面;光纤光栅传感器的外壁套有以第二端面为起始且具有目标深度的外螺纹;目标深度为电力变压器内部箱壁的厚度;外螺纹用于与电力变压器内部箱壁的内螺纹咬合。
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公开(公告)号:CN118013760A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410327322.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及一种变压器仿真方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:根据目标变压器的产热信息和流体信息,生成所述目标变压器的热流耦合模型;确定所述目标变压器在多时间尺度下的目标系统控制信息,并将所述目标系统控制信息和所述热流耦合模型进行融合,得到多时间尺度条件下的热流耦合系统模型;根据所述多时间尺度条件下的热流耦合系统模型,控制所述目标变压器的仿真模型进行变压器仿真。采用本方法能够提升变压器仿真的准确度。
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公开(公告)号:CN118734590A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410925860.X
申请日:2024-07-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院
IPC: G06F30/20 , G01R31/00 , G01R29/14 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种GIS设备多物理场分布确定方法及相关装置,在确定GIS设备内部多物理场分布的过程中,通过确定GIS设备中金属微粒的运动情况,以及金属微粒和多种物理场之间的相互影响,可提高监测GIS设备内部的电场分布、热场分布以及力场分布的准确性。
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公开(公告)号:CN119986284A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510473375.8
申请日:2025-04-16
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R31/12 , G01R31/62 , G01D21/02 , G08B21/18 , G08B21/24 , H02H7/04 , G06F18/213 , G06F18/15 , G06F18/24
Abstract: 本申请公开了一种基于多参量综合分析的变压器故障主动预警方法及装置,涉及变压器故障监测技术领域。本申请首先根据故障判断组内各个传感器的信号测量值进行故障判断,实现了变压器的故障判断预警和及时切除,然后对故障前预警组内各类传感器的信号序列的一次特征参数和二次特征参数进行计算和分析,实现对击穿风险变压器的预警和切除,并实现变压器所处的放电发展阶段确定,本申请通过多传感器综合判断与分析,提升了故障检测的层级性、及时性与准确性。
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公开(公告)号:CN119475906A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411605938.6
申请日:2024-11-12
Applicant: 国家电网有限公司华北分部 , 华北电力大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Inventor: 江长明 , 黄猛 , 唐云鹏 , 齐波 , 郝震 , 杨润生 , 刘光伟 , 牛晓民 , 罗亚洲 , 田洪迅 , 周宏宇 , 李平 , 杜修明 , 刘健 , 朱柯翰 , 贾琳 , 高春嘉 , 李雨 , 俞华 , 李欢 , 张瑞博 , 熊澄阳 , 单唯 , 杨树鹏 , 汪椿译 , 王钰琦 , 任子乾
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器高频等效电路模型建立方法及装置,该变压器高频等效电路模型建立方法包括:建立变压器绕组细化电容网络模型;对变压器进行有限元仿真确定电容参数;在预设的高频频段下,将变压器绕组的电感参数和电阻参数省去,基于所述电容参数以及所述变压器绕组细化电容网络模型,建立变压器高频等效电路模型。本发明建立了较为准确的变压器高频等效电路模型,有助于提高高频电流仿真的准确性。
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公开(公告)号:CN119475783A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411605935.2
申请日:2024-11-12
Applicant: 国家电网有限公司华北分部 , 华北电力大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Inventor: 江长明 , 黄猛 , 唐云鹏 , 齐波 , 郝震 , 杨润生 , 刘光伟 , 牛晓民 , 罗亚洲 , 田洪迅 , 周宏宇 , 李平 , 杜修明 , 刘健 , 朱柯翰 , 贾琳 , 高春嘉 , 李雨 , 俞华 , 李欢 , 张瑞博 , 熊澄阳 , 单唯 , 杨树鹏 , 汪椿译 , 王钰琦 , 任子乾
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器高频电流衰减程度仿真方法及装置,该方法包括:根据预设的换流变压器高频电流电容式高频等效回路建立换流变压器高频电流衰减程度仿真模型;进行多次故障模拟,在每次故障模拟时在所述换流变压器高频电流衰减程度仿真模型中预设的多个目标位置中的一个目标位置处设置故障源,然后进行仿真,得到各接地点的高频电流信号波形;根据在每个目标位置设置故障源时各接地点的高频电流信号波形,确定各接地点对于每个目标位置的高频电流信号衰减程度。本发明通过仿真研究获得不同接地点高频电流的衰减程度,弥补了现有研究中缺少对高频电流衰减程度的研究的缺陷。
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公开(公告)号:CN119413268A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411612872.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种高压电气设备内置式声场测量装置及空间优化布置方法,包括高压电气设备内部光纤光栅声传感器与外部测量回路设计、空间优化布置方案设计,该装置包括内部光纤光栅声传感器、外部测量回路。本发明通过栅区长度来设计光纤光栅声传感器的检测频带,兼顾超声与可闻声;将聚酰亚胺作为光纤光栅的涂覆材料,耐高温、绝缘性能更好;将玻璃钢作为光纤光栅的封装材料,具有更高的机械强度和耐用性;通过干涉原理设计降噪装置,抑制测量回路中光学噪声的干扰;通过传递函数与截止频率设计,将带通滤波移植到数据采集器中,抑制声信号采集时高低频干扰的影响。结合多种约束因素设计出一种空间优化布置方案,提高了测量装置的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN119224467A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411455313.6
申请日:2024-10-18
Applicant: 华北电力大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
Abstract: 本申请公开了一种变压器用特高频传感器空间布置方法及变压器故障检测方法,涉及变压器检测领域,该方法包括:构建与真实变压器等尺寸的变压器模型,并根据真实变压器的故障区域在所述变压器模型上设置对应的故障区域;在所述变压器模型的故障区域设置局放信号源,获取故障源信号强度;基于所述故障源信号强度和特高频传感器的监测范围确定特高频传感器的仿真布置方案;基于变压器现场允许安装位置以及真实变压器的绝缘裕度对所述仿真布置方案进行优化,得到最优的特高频传感器布置方案。本申请能够提高特高频传感器的检测精度和抗干扰能力,实现变压器故障的有效检测。
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