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公开(公告)号:CN110855007A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911217106.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种隔离开关智能视频传感装置及系统,所述装置包括摄像模块、智能模块和接口模块;其中,所述摄像模块,与所述智能模块连接,用于采集隔离开关的视频,并传输至所述智能模块;所述智能模块,连接于所述摄像模块与所述接口模块之间,用于根据所述视频得到所述隔离开关的状态结果,并传输至所述接口模块;所述接口模块,与所述智能模块连接,用于将所述状态结果发送至变电站的控制系统和接收所述控制系统发出的控制指令。本发明通过对隔离开关进行监控以提取图像进行识别,从而确保隔离开关的分合闸的可靠性。
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公开(公告)号:CN110571070A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910777780.3
申请日:2019-08-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01H1/00
Abstract: 本发明涉及电气设备技术领域,公开了一种断路器的开断性能评估方法,通过在断路器分闸时获取断路器的动触头的当前行程曲线,并根据当前行程曲线读取断路器在刚分时刻对应的动触头位移值,计算标准刚分位移值与所述动触头位移值之间的差值,得到刚分差值,再根据该刚分差值与断路器的标准弧触头长度计算断路器的当前弧触头长度,最后可根据当前弧触头长度与预设的长度条件,确定当前时刻断路器的开断性能,从而克服了现有技术中由于实际中断路器的灭弧室封装在壳体内导致断路器的开断性能难以评估的问题。
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公开(公告)号:CN110543717A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910813106.6
申请日:2019-08-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备温升特性仿真模型的构建方法及装置,其中所述方法包括:根据质量守恒定律、动量守恒定律、能量守恒定律、麦克斯韦方程组以及GIS设备特性参数,构建初始仿真模型;获取GIS模拟试验设备的试验数据;试验数据包括GIS模拟试验设备在模拟实际工况的GIS设备存在内部过热缺陷时,GIS模拟试验设备的内部导体的第一温升数据和GIS模拟试验设备的外壳的第二温升数据;根据试验数据对初始仿真模型的GIS设备仿真参数进行修正,获得GIS设备温升特性仿真模型。本发明能够构建出能准确获得GIS设备内部导体的温升情况的仿真模型。
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公开(公告)号:CN106295002B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610654466.2
申请日:2016-08-10
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种电气功能箱内加热器的仿真布置方法,涉及电气控制技术领域,为解决因电气功能箱内出现凝露现象导致电气功能箱内设备运行的可靠性低的问题。所述电气功能箱内加热器的仿真布置方法包括:构建电气功能箱、加热器、通风窗的几何模型;设定环境参数和加热器参数;根据环境参数和加热器参数,计算获得电气功能箱内各区域对应的相对湿度值;判断电气功能箱内各区域对应的相对湿度值是否均小于100%,当电气功能箱内至少有一个区域对应的相对湿度值达到100%时,优化加热器参数,直至电气功能箱内各区域对应的相对湿度值均小于100%。本发明提供的电气功能箱内加热器的仿真布置方法用于优化加热器参数。
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公开(公告)号:CN109142422A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810703760.7
申请日:2018-06-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G01N25/00
CPC classification number: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种评估盆式绝缘子的老化程度的方法,所述方法包括:试样选取:选取未老化、实际运行一年和实际运行五年的盆式绝缘子,分别从三类盆式绝缘子中取出三个试样;试样预处理:分别对三个试样进行清洗并烘干;热失重‑差热分析:采用热失重‑差热综合热分析仪分别对预处理后的三个试样进行热失重‑差热分析,得到TG‑DTA曲线;计算活化能:根据TG‑DTA曲线,基于阿仑尼乌斯方程,采用Ozawa方法计算三个试样的活化能;对比分析:绘制三个试样的活化能曲线并进行对比分析,评估盆式绝缘子的老化程度。采用本发明实施例能够直接反映盆式绝缘子的老化程度,实现盆式绝缘子的老化程度的准确可靠评估。
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公开(公告)号:CN109000800A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810382750.8
申请日:2018-04-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种GIS设备的二维码标识检测系统及方法,所述系统包括:二维码,所述二维码位于GIS设备的壳体上,所述二维码中存储有对应的GIS设备的识别信息;终端设备,用于识别GIS设备的壳体上的二维码,以获取GIS设备的识别信息;红外成像仪,用于对GIS设备表面进行红外测温,获取红外图像;其中,所述红外成像仪与所述终端设备连接,以根据所述终端设备获取的GIS设备的识别信息对GIS设备的红外图像进行标记存储和分析。采用本发明实施例能够对不同GIS设备的红外图像进行标识分类,便于对不同GIS设备的温度情况进行分析。
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公开(公告)号:CN107632257A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710891103.5
申请日:2017-09-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开一种高压开关设备故障模拟试验装置及方法,涉及电气技术领域,用于有效构建高压开关设备中分合闸线圈指纹库,以提前识别高压开关设备的潜在故障,提高电力系统的运行可靠性。所述高压开关设备故障模拟试验装置包括高压开关模拟设备以及与高压开关模拟设备连接的数据监测装置;其中,高压开关模拟设备包括分合闸线圈、断路器辅助触点以及设在分合闸线圈和断路器辅助触点之间的操动机构;分合闸线圈通过模拟电路与数据监测装置连接;数据监测装置还分别与断路器辅助触点和操动机构连接。本发明提供的高压开关设备故障模拟试验装置用于模拟试验各种高压开关设备故障。
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公开(公告)号:CN106771996A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611028027.7
申请日:2016-11-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G01R31/327 , G01K13/00
CPC classification number: G01R31/3275 , G01K13/00
Abstract: 本发明的实施例提供一种GIS触头过热故障的带电检测方法,涉及GIS设备金属导体温度测量技术领域,能够通过GIS外壳上温度的分布梯度判断GIS内部触头是否出现过热故障,可在带电情况下完成测量,保证设备的经济性运行。具体方案包括:通过温度传感器采集GIS外壳上K个测温点的温度值;K为大于1的整数;根据采集得到的K个温度值确定GIS外壳温度分布的特征量的实测值;将特征量的实测值与特征量的标准值相比较,当差值超过预设的容限值时,确定存在GIS触头过热故障;其中,特征量的标准值在GIS正常运行时测得并预先存储。本发明用于GIS触头过热故障检测。
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公开(公告)号:CN119650349A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510002362.2
申请日:2025-01-02
Applicant: 云南电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01H33/664 , H01H33/662 , H01H9/52
Abstract: 本申请涉及一种真空灭弧室和真空开关。本申请所述的真空灭弧室包括静端导电杆、动端导电杆、屏蔽腔体、静端壳体、动端壳体、静端散热机构和动端散热机构,静端导电杆的一端设有静端触头,动端导电杆的一端设有动端触头,静端触头与动端触头相对设置于屏蔽腔体的第一腔室。静端散热机构套设于静端导电杆的外部,且静端散热机构设置于静端壳体和屏蔽腔体之间,静端散热机构的两端分别连接屏蔽腔体与静端壳体。动端散热机构套设于动端导电杆的外部,且动端散热机构设置于动端壳体和屏蔽腔体之间,动端散热机构的两端分别连接屏蔽腔体与动端壳体。本申请所述的真空灭弧室和真空开关具有散热效果高、使用稳定性好的优点。
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公开(公告)号:CN119622301A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411443563.8
申请日:2024-10-16
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F18/213 , G06F18/241 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及激光诱导等离子体气压检测技术领域,本发明公开了一种提升激光诱导等离子体气压检测准确度的方法及系统,包括,利用Vision Transformer架构对图像进行高效的特征提取;通过多头自注意力机制增强特征的表达能力;结合图像和光谱信息,提高气压检测的准确度;使用ShuffleNet_V2和Bi‑LSTM模型进一步细化特征,增强模型的表现力;最终通过全连接层和Tanh函数进行气压预测;该方法的优势在于能够综合图像和光谱信息,通过深度学习技术提高检测准确度,适用于激光诱导等离子体气压检测领域。通过上述步骤,可以有效消除或减少检测过程中的干扰因素,提高检测结果的可靠性。
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