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公开(公告)号:CN118914723A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411211192.0
申请日:2024-08-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种不同能量等级电故障下变压器绝缘油产气试验装置和试验方法,该装置包括试验油箱、电极和试验电路;电极设置在试验油箱的内部,且与试验电路连接;试验油箱的箱体上部设置有游离气体收集机构,箱体侧壁的竖向方向设置有多个油样抽取机构,游离气体收集机构用于收集电故障下变压器绝缘油所产的游离气体,多个油样抽取机构用于在多个取样位置分别抽取电故障下变压器绝缘油的油样;试验电路用于提供模拟不同能量等级电故障的电压。本发明通过在试验装置上设置游离气体收集机构和多个油样抽取机构,能够同时研究溶解气体和游离气体的产气规律,实现了对不同能量等级电故障下变压器油产气特性的全面定量分析。
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公开(公告)号:CN118313211A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410528038.X
申请日:2024-04-29
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 , 重庆大学
Abstract: 本申请公开了一种绝缘纸介电常数计算方法、装置、设备及存储介质,方法包括:采用偶极矩涨落法对绝缘纸的纤维素结构进行分子动力学分析,并计算出纤维素静态介电常数;依据绝缘纸的孔隙率构建绝缘纸有限元模型,得到绝缘纸结构模型,绝缘纸结构模型包括纤维素单元和空隙单元;根据纤维素静态介电常数计算绝缘纸结构模型的总电容;基于总电容计算绝缘纸的等效介电常数。本申请能够解决现有技术过程繁琐、效率低且容易产生误差,导致得到的绝缘纸介电常数准确性和可靠性均较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN118277868A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410527265.0
申请日:2024-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/2135 , G06F18/2321 , G06F18/10
Abstract: 本发明实施例公开了一种自适应合成变压器异常数据集方法、装置、设备及介质,其中该方法包括:对原始变压器数据进行预处理,获得待合成数据;识别所述待合成数据的分布类型,所述分布类型包括正态分布或非正态分布;根据所述待合成数据的分布类型进行数据合成,获得合成数据集;对所述合成数据集进行后处理,获得目标合成数据集,可以针对不同类型的数据分布特征,智能地合成变压器异常数据集,最终得到高质量和适用性的合成数据集。
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公开(公告)号:CN116908623A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310250776.8
申请日:2023-03-15
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12 , G06F18/213 , G06F18/2433
Abstract: 本发明公开了一种变压器绝缘套管的绝缘状态确定方法及装置、变压器。其中,该方法包括:确定变压器的绝缘套管的多个绝缘状态评估指标,其中,绝缘状态评估指标是根据绝缘套管生产过程中的约束要素和绝缘套管在变压器实际运行过程中的特征信息来确定的;将多个绝缘状态评估指标输入到绝缘状态评估模型,以利用绝缘状态评估模型对多个绝缘状态评估指标进行处理;获取绝缘状态评估模型的输出结果,输出结果为绝缘套管的绝缘状态信息;根据输出结果确定绝缘套管的绝缘状态。本发明解决了相关技术中变压器的油浸纸套管进行状态评估时仅采用单一指标,评估结果不能合理和有效地诊断套管故障类型,反映其绝缘健康状态的技术问题。
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公开(公告)号:CN116183541B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC: G01N21/3504 , G01R31/392
Abstract: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
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公开(公告)号:CN116183541A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC: G01N21/3504 , G01R31/392
Abstract: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
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公开(公告)号:CN115792128A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211591748.4
申请日:2022-12-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种变压器瓦斯气体检测方法、系统、设备和介质,通过当接收到变压器对应的待检测瓦斯气体数据时,获取待检测瓦斯气体数据对应的多个气体参数。基于气体参数和预设的检测敏感原理,确定待检测瓦斯气体数据对应的检测传感器。基于检测传感器和对应的气体参数,构建检测传感器对应的目标拟合多项式。基于目标预设拟合多项式,确定待检测瓦斯气体数据对应的检测数据。通过预设的检测敏感原理,结合传感器的交叉敏感特性,实现一个传感器检测多个气体参数,大幅减少系统中传感器的数量,降低传感集成的难度。
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公开(公告)号:CN115032153A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210699659.5
申请日:2022-06-20
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N21/01 , G01N21/03 , G01N21/17 , G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种用于光声光谱检测的光声池,共振腔横向设置在垂直平行设置的第一缓冲腔和第二缓冲腔的顶部,且共振腔、第一缓冲腔和第二缓冲腔的内部贯通,因而共振腔与两个缓冲腔形成了Π形结构,当红外光经过第一光学窗片和第二光学窗片时,第一光学窗片和第二光学窗片会发生光散射现象引起噪声,由于第一光学窗片与水平方向呈45°夹角,第二光学窗片与水平方向呈135°夹角,可以使得反射光尽可能与共振腔垂直,进入第一缓冲腔和第二缓冲腔,从而大幅度降低了窗口噪声,提高了检测的灵敏度,解决了现有的光声池窗口处噪声信号较大,导致痕量气体光声光谱检测灵敏度降低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119833048A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510069688.7
申请日:2025-01-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及软磁材料技术领域,公开了一种软磁材料的最优退火温度选择方法、系统、设备及介质,本方法通过软磁材料的晶化温度区间和居里温度确定多个候选退火温度,并对软磁材料进行损耗分离出磁滞损耗、涡流损耗和异常损耗,并利用磁滞损耗、涡流损耗和异常损耗确定候选退火温度的总损耗,通过总损耗来确定最优退火温度,从而通过损耗分解来提高软磁材料的磁特性损耗变化预测的可靠性,提高软磁材料的退火温度的选择精确性,从而优化软磁材料的磁特性损耗。
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公开(公告)号:CN119707483A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510010205.6
申请日:2025-01-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , H10N30/853 , H10N30/097 , H10N30/30 , H10N30/092
Abstract: 本发明涉及电力电子材料制备技术领域,公开了一种叠层无铅压电陶瓷、压电传感器及其制备方法,包括多层无铅压电陶瓷层;多层所述无铅压电陶瓷层逐层压合构成叠层无铅压电陶瓷;每层所述无铅压电陶瓷层的组分满足:(100‑x)mol%Ba(Zr0.2Ti0.8)O3–xmol%(Ba0.7Ca0.3)TiO3,其中,x为摩尔百分比的数值,35≤x≤65;Ba(Zr0.2Ti0.8)O3和(Ba0.7Ca0.3)TiO3二者复合优化了陶瓷的相变温度和压电性能;叠层结构进一步提高无铅压电陶瓷在宽温度范围内的压电性能的稳定性。
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