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公开(公告)号:CN117371191A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311243390.0
申请日:2023-09-25
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种变压器顶层油温温升预测方法、系统、设备及介质,该方法包括以下步骤:简化并构建变压器有限元模型;基于所述有限元模型设定热损耗数据,并进行实际温升计算,获得实际温升数据;将热损耗数据输入至预先构建好的温升预测模型中,预测变压器顶层油温温升,其中,在构建所述温升预测模型过程中,利用所述设定热损耗数据和实际温升数计算温升预测模型的参数,并采用广义信息准则确定模型阶数。与现有技术相比,本发明具有提高变压器运行可靠性等优点。
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公开(公告)号:CN117198696A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311217556.1
申请日:2023-09-20
Applicant: 上海大学 , 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: H01F27/14
Abstract: 本发明涉及一种用于变压器的自动补油装置及其方法,该装置包括用于采集变压器油位数据的油位监测器,其中,油位监测器与控制单元相连接,控制单元分别连接至电磁阀和增压泵,电磁阀安装在外置油箱的输出管路上,输出管路通过增压泵连接至变压器油枕,控制单元根据变压器油位数据,相应控制电磁阀和增压泵的工作状态,以实现自动补油操作,即利用油位监测器检测一次油枕内的油位,并将数据传输至控制单元,当油位低于预设阈值时,则控制单元控制打开电磁阀及增压泵,从而将外置油箱内的油补充到油枕中。与现有技术相比,本发明能够在变压器低油位情况下自动、及时、可靠地实现补油操作。
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公开(公告)号:CN117232624A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311166115.3
申请日:2023-09-08
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海大学
IPC: G01F25/20
Abstract: 本发明涉及一种用于变压器油位传感器的检测平台及检测方法,该检测平台包括测试容器、压力变送器、控制单元、外置油箱、电磁阀、止回阀和增压泵,待测传感器和压力变送器分别安装在测试容器底部,并分别与控制单元连接,增压泵分别与测试容器和外置油箱连接,外置油箱与增压泵之间依次安装有电磁阀和止回阀,控制单元分别与电磁阀和增压泵连接,用于通过驱动电磁阀和增压泵将外置油箱内的油补充到测试容器中,控制单元读取压力变送器的液位值和待测传感器的测试值,并将两值进行比较得到待测传感器的准确性检测。与现有技术相比,本发明具有提高油位检测准确性、实时观测到油位实际值与传感器测量值的差异情况等优点。
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公开(公告)号:CN117890680B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410061731.0
申请日:2024-01-16
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: 本发明涉及一种用于超导电缆段绝缘介电参数测量的电极装置及测量方法,该装置包括绝缘检测信号电极和环境控制腔,测量时将超导电缆段放置在环境控制腔中,通过环境控制腔抑制内部水分子含量和控制检测线路与接头温度,解决在宽温范围下检测导线和接头周边的水分子冷凝以及超导电缆段中聚丙烯层压纸绝缘的受潮对超导电缆绝缘介电参数检测的干扰,提高检测结果的精度。
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公开(公告)号:CN116341180A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211582184.8
申请日:2022-12-08
Applicant: 国网上海市电力公司 , 同济大学 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种基于温度场分析的电力设备光纤温度传感器优化布置方法,包括:根据电力设备结构构建三维数字模型;基于三维数字模型,根据电力设备运行状态下的热负荷特性,基于热‑流耦合方法,建立电力设备元器件热损计算模型,求解热损特征;获取电力设备温升数据,模拟电力设备温度场域分布情况;构建三维电力设备的温度传感器优化布置模型,并基于热损特征和温度场域分布情况设置传感器布置约束条件,对模型进行简化;基于简化后的温度传感器优化布置模型,求解光纤温度传感器的最优布置方案。与现有技术相比,本发明解决了电力设备运行状态下温升数据不准确和传感器布置收益低的问题,保证了高可靠性的同时降低布置成本。
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公开(公告)号:CN106441437A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610898523.1
申请日:2016-10-14
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电缆研究所
IPC: G01D21/02
CPC classification number: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种多功能便携式土壤环境参数的综合测量装置,用以在现场快速完成土壤环境参数的检测、自动测量和长期定点测量,该综合测量装置包括:控制与信号处理模块,用以接收测量数据并进行数据处理;土壤环境参数检测组件:用以获取土壤环境的土壤温度、土壤pH值和空气温湿度数据并将其发送给控制与信号处理模块;电源模块:包括电压源和电流源,用以分别为控制与信号处理模块和土壤环境参数检测组件供电和信号传输;显示模块:与控制与信号处理模块连接,用以显示测量数据;存储模块:与控制与信号处理模块连接,用以存储测量数据。与现有技术相比,本发明具有易于携带、使用方便、测量参数多、测量快速、准确度高、应用广泛等优点。
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公开(公告)号:CN106021189A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610318550.7
申请日:2016-05-13
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
CPC classification number: G06F17/16 , G06F17/5018
Abstract: 本发明涉及一种适应多种边界条件的多回电缆稳态温升获取方法,包括以下步骤:1)根据热场叠加原理,并构建适应多种边界条件的多回电缆稳态温升模型;2)根据设定初始热流矩阵Q0求取初始温升矩阵T0;3)根据初始温升矩阵T0与边界条件进行折算后,形成折算热流矩阵Q1;4)根据折算热流量矩阵Q1,获取下一步的温升矩阵T1;5)判断初始温升矩阵T0与下一步的温升矩阵T1对应的所有元素间的最大差值是否大于收敛阈值,若是,则采用T1取代T0,并返回步骤3),若否,则判定当前对应的温升矩阵为稳态温升矩阵。与现有技术相比,本发明具有计算简单、准确、计算效率高、算法先进、适应于多种边界条件等优点。
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公开(公告)号:CN114814375B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210314877.2
申请日:2022-03-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种超导电缆预冷过程的介损及电容监测方法,包括:在冷却前对超导电缆进行抽真空以及吹扫处理;通过依次注入低温氮气、低温液氮以及开启制冷机,对超导电缆进行冷却处理,同时控制预冷速度;在吹扫和冷却过程中对超导电缆进行工频50Hz下的电容及介损测试,以分别得到吹扫阶段、冷却阶段超导电缆电容值和介损tanδ的变化数据;根据吹扫阶段、冷却阶段超导电缆电容值和介损tanδ的变化数据,分析得到超导电缆预冷过程中内部状态变化信息。与现有技术相比,本发明能够真实反映超导电缆在预冷中的内部状态变化,确保超导电缆能够在预冷过程中实现温度的平稳过渡、有效防止由于温度剧烈变化造成电缆损坏、确保预冷能够彻底完成。
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公开(公告)号:CN118465425A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410469262.6
申请日:2024-04-18
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电缆故障位置的估计方法,包括以下步骤:获取多次采用时频域检测法检测电缆故障位置的结果波形;对所有结果波形进行预处理,并提取信号奇异点获得奇异点数据集;基于所述奇异点数据集确定分类数量,并采用聚类算法进行计算得到每一分类对应的中心点;基于所述每一分类对应的中心点,估计电缆故障位置。与现有技术相比,本发明具有故障位置定位准确等优点。
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公开(公告)号:CN118191500A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410266390.0
申请日:2024-03-08
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于超导电缆失超的检测定位方法,包括以下步骤:复现失超状态:对第一终端通以阶梯型电流,输入至超导电缆本体和第二终端中;失超检测定位:将变流器与第一终端的连接断开,阶梯型电流输出停止,信号输出端输出调频信号作为超导电缆的入射信号,入射信号在超导电缆中传播,获得入反射信号,基于入射信号和入反射信号判断是否存在失超点,若否,则断开失超检测仪器与第一终端的连接,将变流器与第一终端重新连接,并提高阶梯型电流值,再断开电源,将失超检测仪器与第一终端连接重新进行失超检测,若是,则计算失超位置,完成检测定位过程。与现有技术相比,本发明具有针对局部失超快速、准确检测定位等优点。
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