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公开(公告)号:CN112362915A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011183084.9
申请日:2020-10-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G01R1/04
Abstract: 本发明涉及测试线连接器技术领域,具体公开了一种高压试验测试线连接器,包括内芯和外壳,内芯由导电材料制成,内芯包括夹持部,内芯与第一连接线连接;外壳由绝缘材料制成,外壳与内芯固接,外壳设置有一端开口的容纳腔,连接第二连接线的夹头可深入容纳腔内并夹紧所述夹持部。该高压试验测试线连接器在测试过程中解决了由于测试线容易脱落,连接处没有进行绝缘处理,所以与地面或接地部件距离太近可能出现测试回路接地,直接影响测试结果,甚至有人员的触电风险等问题。
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公开(公告)号:CN112182937A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011063159.X
申请日:2020-09-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明实施例公开了一种铁心电抗器批量仿真方法,包括:通过以VC为平台设计的有限元仿真界面获取铁心电抗器的模型参数和批量仿真中的仿真变量;根据模型参数和批量仿真中的仿真变量修改建立的APDL命令流模板中对应的参数;根据APDL命令流模板中设定的仿真命令流进行自动批量仿真。简化了设计人员在对铁心电抗器磁场性能计算分析时的操作步骤,避免重复建模过程中出现人为误差的风险,实现了提高批量仿真的效率与准确性,便捷地完成对铁心电抗器的大规模仿真。
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公开(公告)号:CN108680788B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810528687.4
申请日:2018-05-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明实施例提出一种谐波电压发射水平计算方法及装置,涉及电力系统技术领域。通过获取电网中系统侧与风电场侧的公共连接点的多个谐波电压和多个谐波电流,依据公共连接点的多个谐波电压、多个谐波电流及预设的风电场侧的谐波阻抗得到风电场侧的多个谐波电流,依据公共连接点的多个谐波电压、风电场侧的多个谐波电流及预先建立的复线性回归方程计算系统侧的谐波阻抗,依据系统侧的谐波阻抗、公共连接点的多个谐波电压、公共连接点的多个谐波电流及风电场侧的谐波阻抗得到风电场侧的谐波电压发射水平。本申请将风电场侧的谐波电流作为复线性回归方程的解释变量,同时考虑风电场侧的谐波阻抗的影响来计算谐波电压发射水平,计算误差更小。
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公开(公告)号:CN107491783B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201710640773.X
申请日:2017-07-31
Applicant: 广东电网有限责任公司惠州供电局
Abstract: 本发明公开了一种基于改进密度峰值聚类算法的变压器故障类型分类方法,包括:1)收集变压器油色谱监测系统数据,经预处理后形成数据集Ω;2)运用无参密度估计方法获取数据集Ω的密度分布特性;3)利用数据集Ω的密度分布特性ρ及距离分布特性δ构造决策图G,并识别样本密度中心;4)计算数据集Ω的相似度矩阵γ,并基于此构造各故障类型数据子集的密度骨架;5)依据各故障类型数据子集的距离分布特性δ将剩余点归类,完成故障类型识别。本发明解决了由于变压器故障机理复杂导致传统故障诊断方法适应性较差的问题,可针对性用于电力变压器的故障诊断与分类。
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公开(公告)号:CN106910189B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710089507.2
申请日:2017-02-20
Applicant: 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 北京普锐电子有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于三维重建的绝缘子爬电距离测量系统及方法。该系统包括水平电动转台、Kinect v2、笔记本电脑。该方法的操作步骤为:(1)深度图像采集(2)重建三维模型(3)寻找切割面(4)网格体素切割(5)爬电距离计算。本发明通过构建绝缘子的三维模型,将形状不规则的实物转化成体素进行计算处理。该方法操作简便,计算结果精确,可以较好解决目前人工手动绳测绝缘子爬电距离存在测量偏差较大的问题,节省了制作人员和测量人员的时间,同时避免了由于结果不准确而进行的反复测量,为绝缘子的制作部门和使用部门提供了很大的便利。
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公开(公告)号:CN106022367A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610322442.7
申请日:2016-05-13
Applicant: 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种故障分类方法和系统,所述方法包括:根据待聚类设备数和每台设备的缺陷数据生成缺陷数据集;根据缺陷数据集获得预设数目个粒子;设置各个粒子的初始状态,确定各个粒子的初始位置矩阵、初始速度矩阵和初始最优数据分类结果,以及整个粒子群的初始最优数据分类结果;根据缺陷数据集,整个粒子群的初始最优数据分类结果,以及各个粒子的初始位置矩阵、初始速度矩阵和初始最优数据分类结果,通过迭代得到满足第一预设要求的整个粒子群的最优分类结果;将满足第一预设要求的最优分类结果作为迭代初值,再次迭代得到满足第二预设要求的整个粒子群的最优分类结果。本发明提高聚类准确性的同时大大降低运行时间,满足实际应用需要。
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公开(公告)号:CN106021759A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610363442.1
申请日:2016-05-26
Applicant: 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036 , G06F2217/80
Abstract: 本发明涉及一种变压器故障识别方法及系统,该方法及系统基于变压器的等效油‑气热模型,根据变压器的历史顶层油温和历史环境温度对等效油‑气热模型的系数值进行求解,进而得到变压器的温度参数,再根据温度参数与温度阈值的比较结果判断变压器是否即将发生故障,从而实现对变压器是否可能发生故障进行预测。由于本发明采用历史温度推导计算热模型的系数值,使得对变压器热模型的计算求解更加精确,同时能够很好地抵御白噪声的影响,进而使得对变压器的故障识别更加精准和稳定,通过实施本发明所提出的变压器故障识别方法及系统,可帮助工作人员对可能发生故障的变压器进行及时的检修和维护,从而进一步保障电力系统的安全正常运行。
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公开(公告)号:CN119961249A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510043449.4
申请日:2025-01-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例提供了一种雷电数据库建立方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括获取多源的雷电流特征数据;根据所述第二雷电流特征数据、所述第三雷电流特征数据以及所述第四雷电流特征数据,创建雷电流特征数据表;根据所述第一雷电流特征数据,构建雷电定位系统数据表;将所述雷电流特征数据表和所述雷电定位系统数据表融合,获得多重雷电流特征数据库。利用该方法,结合雷电定位系统统计法、高塔测量法、人工引雷测量法以及输电线路雷电参数反演法获取更加多源的雷电流特征数据,建立多源数据融合的多重雷击雷电流特征数据库,可为电网防护多重雷击故障分析和绝缘设计的计算分析提供更充足可靠的数据源依据。
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公开(公告)号:CN119575064A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411717390.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
Abstract: 本发明公开了一种变电站直流系统的接地故障定位方法、装置及系统,涉及直流系统技术领域。该变电站直流系统的接地故障定位方法包括:获取变电站直流系统中各支路的支路电参数、以及基于不平衡电桥采集的电桥电参数,确定各支路中存在接地故障的支路;获取存在接地故障的支路中各节点的节点参数;节点参数包括各节点处的节点阻抗、两个节点之间的区间阻抗、两个节点之间的线缆长度、以及两个节点之间的区间距离上限;根据各节点的节点参数,确定故障位置点;获取故障位置点的故障位置概率;根据故障位置概率,确定故障位置点的故障状态。本发明的技术方案通过确定故障位置点以及故障位置概率,实现了对直流系统中故障位置点的精准定位。
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公开(公告)号:CN119298374A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411407735.6
申请日:2024-10-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种配电系统。该系统包括:配电模块、控制模块以及数据云平台;其中,配电模块与电源和用电器串联,控制模块被配置于配电模块内部,控制模块与所述配电模块和数据云平台分别建立通信连接;配电模块,用于实现电源与用电器之间的电能分配;控制模块,用于周期性的监测配电系统的工作状态并将监测得到的工作数据发送至数据云平台;数据云平台,用于在接收到工作数据时使用数据分析模型对工作数据进行处理,生成控制命令并发送至控制模块;控制模块,用于响应于接收到的控制命令对配电模块进行控制。通过本发明的技术方案,可以实现电网系统中配电操作的自动化,提高了电网系统的配电效率,同时提高了配电操作的可靠性。
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