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公开(公告)号:CN112147432A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010861283.4
申请日:2020-08-25
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于变压器状态诊断的基于注意力机制的BiLSTM模块,其包括:输入层,其用于输入表征变压器状态类型的原始数据;特征提取层,所述特征提取层包括若干个不同尺度的BiLSTM层以及融合层,其中各所述BiLSTM层提取所述原始数据中不同尺度的多重特征,并将提取后的多重特征分别输入到所述融合层,融合层将不同尺度的多重特征进行拼接,以形成原始特征矩阵;注意力模块,其对所述原始特征矩阵进行权重参数优化,以得到优化后的特征矩阵;分类层,其基于优化后的特征矩阵,对表征变压器状态的数据进行分类并输出变压器状态类型。此外,本发明还公开了一种变压器状态诊断方法。相应地,本发明还公开了一种变压器状态诊断系统,其用于实施上述诊断方法。
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公开(公告)号:CN111680726B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010469134.3
申请日:2020-05-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC: G06F18/2413 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F18/2135 , G01R31/62
Abstract: 本发明公开了一种基于近邻成分分析和k近邻学习融合的变压器故障诊断方法:(a)构建近邻成分分析模型并对其进行训练,包括步骤:(1)采集不同故障类型变压器油色谱样本数据(2)对变压器油色谱样本数据进行预处理(3)分别计算各故障类型变压器油色谱样本数据的关联规则支持度,得到初始度量矩阵M0(4)将初始度量矩阵M0和经过预处理的变压器油色谱样本数据输入经过超参数调优的近邻成分分析模型,进行训练,近邻成分分析模型输出度量矩阵M(5)采用度量矩阵M对各故障类型变压器油色谱样本数据进行映射,得到经过训练的近邻成分分析模型(b)将实测变压器油色谱样本数据输入经过训练的近邻成分分析模型,进而输出变压器故障类型。
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公开(公告)号:CN111983523A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010859232.8
申请日:2020-08-24
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/62
Abstract: 本发明公开了一种基于数据平台的变压器运行状态数据采集分析系统,其包括:数据采集模块,其采集变压器的实时电量信号数据;远端数据平台,所述数据采集模块将实时电量信号数据传输给远端数据平台,所述远端数据平台具有实时计算引擎和数据库,所述实时计算引擎实时提取实时电量信号数据的特征数据,并将提取结果存储在所述数据库中。此外,本发明还公开了一种基于数据平台的变压器运行状态数据采集分析方法,其由上述的变压器运行状态数据采集分析系统执行。本发明的变压器运行状态数据采集分析系统可以有效采集并分析变压器运行状态数据,从而准确判断变压器的运行状态,其对于变压器的运行维护作用很大,可以产生巨大的经济效益。
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公开(公告)号:CN114152794A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111345160.6
申请日:2021-11-15
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于GTEM小室的特高频局部放电传感器性能测试工装、装置,所述的工装包括固定环、法兰盘、夹持组件、角度调节组件,所述的法兰盘安装在固定环内圈中并可沿固定环内圈周向旋转,所述的夹持组件设置多组并沿法兰盘周向均匀分布在其边缘,所述的夹持组件为径向距离可调的夹持组件,安装传感器时,多组夹持组件与传感器侧面接触并夹持,所述的角度调节组件设置在法兰盘和固定环上,所述的角度调节组件用于调整法兰盘相对固定环的旋转角度并固定所述的法兰盘的位置。与现有技术相比,本发明能够精确调节传感器的位置和角度,解决了目前测试方法存在结果一致性较差的问题。
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公开(公告)号:CN112198472B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202011069872.5
申请日:2020-09-29
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种局部放电智能传感器在线远程校验方法及系统,所述方法包括以下步骤:对待校验的智能传感器按距离远近进行分组;分组采集各智能传感器的实时测量数据;分别对每组内的各智能传感器的实时测量数据进行基于均值漂移的聚类运算,根据聚类结果对每组内的各智能传感器进行故障判别。与现有技术相比,本发明具有能有效地判别故障等优点。
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公开(公告)号:CN112198472A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011069872.5
申请日:2020-09-29
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种局部放电智能传感器在线远程校验方法及系统,所述方法包括以下步骤:对待校验的智能传感器按距离远近进行分组;分组采集各智能传感器的实时测量数据;分别对每组内的各智能传感器的实时测量数据进行基于均值漂移的聚类运算,根据聚类结果对每组内的各智能传感器进行故障判别。与现有技术相比,本发明具有能有效地判别故障等优点。
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公开(公告)号:CN111680726A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010469134.3
申请日:2020-05-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于近邻成分分析和k近邻学习融合的变压器故障诊断方法:(a)构建近邻成分分析模型并对其进行训练,包括步骤:(1)采集不同故障类型变压器油色谱样本数据(2)对变压器油色谱样本数据进行预处理(3)分别计算各故障类型变压器油色谱样本数据的关联规则支持度,得到初始度量矩阵M0(4)将初始度量矩阵M0和经过预处理的变压器油色谱样本数据输入经过超参数调优的近邻成分分析模型,进行训练,近邻成分分析模型输出度量矩阵M(5)采用度量矩阵M对各故障类型变压器油色谱样本数据进行映射,得到经过训练的近邻成分分析模型(b)将实测变压器油色谱样本数据输入经过训练的近邻成分分析模型,进而输出变压器故障类型。
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公开(公告)号:CN216816737U
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202122781160.2
申请日:2021-11-15
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本实用新型涉及一种特高频局部放电传感器性能测试夹具及装置,所述夹具包括固定环、法兰盘、夹持组件和角度调节组件,所述的法兰盘包括法兰盘面和安装环,所述的安装环和法兰盘面同轴安装,所述的法兰盘面周侧设有外凸的凸缘,对应的所述的固定环内圈底部设有与所述的凸缘适配的凹槽,所述的凸缘卡入所述的凹槽中旋转设置,所述的夹持组件设置四组并沿所述的安装环环面均匀分布将所述的传感器夹持固定在所述的法兰盘面中心位置,所述的角度调节组件设置在法兰盘和固定环上,所述的角度调节组件用于调整法兰盘相对固定环的旋转角度并固定所述的法兰盘的位置。与现有技术相比,本实用新型能够精确调节传感器的位置和角度,保证测量结果的一致性。
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公开(公告)号:CN116033702A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111255527.5
申请日:2021-10-27
Applicant: 国网上海市电力公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种IGBT功率器件的压装结构,包括一对并列串组,该对并列串组限定一条对称中心线并包括:一个上串组和一个下串组;上串组左散热器(2)和下串组左散热器、第一中间散热器和第二中间散热器、上串组右散热器和下串组右散热器关于所述对称中心线相互分组对称,左侧的对称散热器组由上串组左散热器和下串组左散热器组成,中间的对称散热器组由第一中间散热器和第二中间散热器组成,右侧的对称散热器组由上串组右散热器和下串组右散热器组成,其中:左侧的对称散热器组和中间的对称散热器组以及右侧的对称散热器组之中的一组是做成一体的;而且,所述第一、第二、第三和第四IGBT和二极管组件各由一个IGBT和一个二极管沿对称中心线方向叠压在一起。
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公开(公告)号:CN113179037B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110504133.2
申请日:2021-05-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 张永征 , 邓占锋 , 尉志勇 , 赵国亮 , 苑立国 , 李士林 , 刘勇 , 穆永保 , 杨海运 , 宫艳朝 , 吕建中 , 马立平 , 史善哲 , 任茂鑫 , 周哲 , 龙云波
Abstract: 本发明公开了一种开关频率的调制方法、装置及存储介质,开关上施加有三角载波和调制波,所述调制方法包括:改变所述三角载波的频率,产生包括第一频率、第二频率和第三频率的开关信号,所述第一频率大于第二频率;在二分之一调制波周期内根据所述开关信号控制所述开关工作。通过实施本发明,调整开关信号中包含的开关频率的方式,降低了电力电子装置中入网电流、并网电压中的高次谐波分量。降低了电网高频谐振产生大谐振电流的风险,避免了因开关动作次数增加导致的开关器件损耗,也降低了电力电子装置中电容器、电感器等其它器件中通过的高频交变分量,减小了这些器件的损耗。
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