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公开(公告)号:CN107132433B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710205731.3
申请日:2017-03-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 沈阳变压器研究院股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种确定变压器绕组累积变形的试验方法,所述方法包括:获取施加至所述变压器绕组上的短路电流的基值;基于所述基值,获取施加至所述变压器第一相绕组上的各组试验短路电流;按照所述各组试验短路电流对应的第一试验次数逐次将相应的试验短路电流施加至所述变压器第一相绕组上,获取每次试验后的第一电抗欧姆值;判断所述第一电抗欧姆值与第二电抗欧姆值是否满足预设的第一条件,若满足,则结束对所述变压器第一相绕组的试验;其中,所述预设的第一试验次数为N,所述N不小于1;所述第二电抗欧姆值为试验前预先测量的所述变压器第一相绕组的短路电抗欧姆值。
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公开(公告)号:CN107132433A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710205731.3
申请日:2017-03-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 沈阳变压器研究院股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种确定变压器绕组累积变形的试验方法,所述方法包括:获取施加至所述变压器绕组上的短路电流的基值;基于所述基值,获取施加至所述变压器第一相绕组上的各组试验短路电流;按照所述各组试验短路电流对应的第一试验次数逐次将相应的试验短路电流施加至所述变压器第一相绕组上,获取每次试验后的第一电抗欧姆值;判断所述第一电抗欧姆值与第二电抗欧姆值是否满足预设的第一条件,若满足,则结束对所述变压器第一相绕组的试验;其中,所述预设的第一试验次数为N,所述N不小于1;所述第二电抗欧姆值为试验前预先测量的所述变压器第一相绕组的短路电抗欧姆值。
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公开(公告)号:CN105425174A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510827591.4
申请日:2015-11-24
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 沈阳变压器研究院股份有限公司
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明公开了一种获取心式变压器漏磁场的方法及装置,该方法包括:获取心式变压器绕组的截面一的磁感应密度分布,其中所述截面一为所述心式变压器绕组的窗口外结构;根据所述截面一的磁感应密度分布,获取所述截面一的辐向磁感应密度最大值和轴向磁感应密度最小值;将所述截面一的辐向磁感应密度最大值的85%-95%作为绕组一圆周的辐向磁感应密度平均值;将所述截面一的轴向磁感应密度最小值的105%-115%作为绕组一圆周的轴向磁感应密度平均值。通过上述技术方案,解决了现有技术中心式变压器绕组短路时漏磁场的磁密值获取不准确的技术问题,提高了电磁力计算的准确性。
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公开(公告)号:CN105425174B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510827591.4
申请日:2015-11-24
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 沈阳变压器研究院股份有限公司
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明公开了一种获取心式变压器漏磁场的方法及装置,该方法包括:获取心式变压器绕组的截面一的磁感应密度分布,其中所述截面一为所述心式变压器绕组的窗口外结构;根据所述截面一的磁感应密度分布,获取所述截面一的辐向磁感应密度最大值和轴向磁感应密度最小值;将所述截面一的辐向磁感应密度最大值的85%‑95%作为绕组一圆周的辐向磁感应密度平均值;将所述截面一的轴向磁感应密度最小值的105%‑115%作为绕组一圆周的轴向磁感应密度平均值。通过上述技术方案,解决了现有技术中心式变压器绕组短路时漏磁场的磁密值获取不准确的技术问题,提高了电磁力计算的准确性。
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公开(公告)号:CN205092191U
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201520866226.X
申请日:2015-11-03
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 沈阳变压器研究院股份有限公司
IPC: H01H35/38
Abstract: 本实用新型提供一种抗震型的气体继电器,所要解决的技术问题是:气体继电器有时会误报警。本实用新型的要点是:油流挡扳和气缸式压力自锁装置设置在气体继电器的油路上,气缸式压力自锁装置位于上游;气缸式压力自锁装置还包括波纹管和复位弹簧,复位弹簧套在活塞杆上并置于活塞里侧面和缸体端板之间;波纹管置于缸体腔内,活塞和缸体端板之间;当活塞不受力时活塞杆的外端对着油流挡扳,油流挡扳不翻转,当活塞受力移动时活塞杆的外端顶开油流挡扳,使油流挡扳翻转。本实用新型的积极效果是:从根本上解决因震动产生的误动作。
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公开(公告)号:CN114239346B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202111444765.0
申请日:2021-11-30
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
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N20/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备温度场降阶快速仿真的方法及装置,所述方法包括如下步骤:步骤S1,根据考察对象的物理结构,建立考察对象的三维几何仿真模型,并利用有限元仿真软件对所建立的三维仿真模型进行多组工况仿真以获得多组三维温度场仿真分析的结果;步骤S2,根据建立的三维几何仿真模型以及温度场三维仿真结果,通过特征点提取和特征点上温度信息数据关联,将温度场三维仿真结果提取为温度场一维数据组;步骤S3,改变不同的输入条件通过步骤S1仿真,并根据步骤S2提取得到对应的输入一维数据组和温度场一维数据组构建训练样本库,构建训练模型并利用训练样本库的样本利用机器学习软件进行学习,生成降阶模型。
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公开(公告)号:CN118759425A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410974770.X
申请日:2024-07-19
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 , 特变电工衡阳变压器有限公司
Inventor: 李中祥 , 蔡玲珑 , 马志钦 , 苏钟焕 , 林春耀 , 周丹 , 王中奥 , 饶章权 , 郑晓光 , 杨贤 , 孙文星 , 赵兵 , 温爱辉 , 廖梓豪 , 宁澔如 , 谭黎军 , 姜烁
IPC: G01R31/62
Abstract: 本发明公开了一种变压器抗短路能力检测方法、系统、终端、介质和程序,通过获取变压器设计参数和变压器所在电力系统的运行状况,然后根据所述变压器设计参数和变压器所在电力系统的运行状况,得到所述变压器绕组最大穿越短路电流值,再将所述变压器绕组最大穿越短路电流值输入第一预设计算模型中,得到变压器绕组各个线饼的第一应力值,采用第二预设方式得到变压器绕组各个线饼的第二应力值,然后以第三预设方式得到变压器绕组的第二电流值,最后得到变压器的安全裕度确定变压器抗短路能力,实现即使在径向支撑无效的条件下,也能对变压器抗短路能力准确检测。
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公开(公告)号:CN111103512B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201911206071.6
申请日:2019-11-29
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: 本申请公开了一种变压器套管监测试验平台,包括:支撑座、变压器套管本体、油位表、压力表、活塞以及驱动机构;变压器套管本体包括绝缘套管以及油枕;绝缘套管竖直安装于支撑座上,且绝缘套管内设有连通油枕内的腔室;油枕安装于绝缘套管顶部上;活塞安装于腔室内,且与腔室内壁密封滑动配合,活塞将腔室分割成上腔室以及下腔室;上腔室内设有变压器油;驱动机构与活塞连接,且用于驱动活塞在腔室内升降运动;油位表安装于油枕上,用于监测变压器油的油位情况;压力表安装于油枕上,用于监测上腔室内的压力情况。能够提供变压器套管用的监测装置的一个灵活方便的试验平台,有助于监测装置的研究改进。
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公开(公告)号:CN117763478A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311791813.2
申请日:2023-12-22
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
IPC: G06F18/2433 , G01D21/02 , G06F18/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种断路器故障检测方法、装置及终端设备,所述方法包括:获取断路器分闸时间以及合闸时间的第一时间信息,获取断路器中动静触头撞击时的第二时间信息,获取断路器分合闸时电流信号变化的第三时间信息;根据所述第一时间信息、第二时间信息以及第三时间信息,生成用于表征断路器实时状态信息的目标时间序列,将目标时间序列与用于表征断路器正常状态下的各个预设时间队列进行比对,以根据比对结果确定所述断路器是否发生故障。通过实施本发明,在进行断路器故障检测过程中,不需要对相关信号进行详细地过滤筛和筛选,降低因信号中的噪音和振动干扰所带来的影响,使得最终的断路器故障检测结果具有更高的准确性。
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公开(公告)号:CN117760495A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311791835.9
申请日:2023-12-22
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
IPC: G01D21/02 , G06F18/213 , G06F18/2433 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种断路器故障检测方法、装置、终端设备及存储介质,获取待测断路器的温度信号、振动信号和电流信号;基于所述温度信号、振动信号和电流信号,确定所述待测断路器各个温度区间对应的波形特征数据;基于所述波形特征数据和预设的波形特征样本库,判断是否存在相同的波形特征种类;其中,所述波形特征样本库包括:断路器的历史故障波形特征样本数据和所述历史故障波形特征样本数据对应的样本参量相关系数;若否,则判断所述待测断路器不存在故障;若是,则判断所述待测断路器存在故障。本发明通过三个维度对断路器进行故障检测,实现了断路器故障的自动化检测,提高了断路器的操动机构故障的检测效率。
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