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公开(公告)号:CN119247212B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411436056.1
申请日:2024-10-14
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于硫化亚铜沉积特性的变压器绕组智能监测系统,包括:监测设定单元,用于在目标区域内创建与硫化亚铜沉积特性相关的在线监测平台;获取单元,用于基于在线监测平台,获取变压器绕组的多物理参量监测数据,监测数据包括电磁参数、超声波特性、光辐射特性、温度和压力信息;分析单元,用于基于深度学习分析模型,对多物理参量监测数据进行多维度分析,确定变压器绕组存在的潜在放电缺陷;诊断单元,用于当监测到潜在放电缺陷时,自动触发预警,并在目标区域内汇集所有相关监测数据,形成综合诊断报告。大幅提升了设备的维护效率,避免了因故障延误导致的重大经济损失。
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公开(公告)号:CN119125969B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411604256.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明提供一种电力变压器绕组匝间短路故障检测方法,属于电力设备技术领域,其方法包括获取电力变压器绕组匝间的历史短路故障记录,从历史短路故障记录中识别绕组匝间短路的形成原因,根据形成原因设定短路故障检测点;基于短路故障检测点确定检测传感器,进而创建短路故障检测图,根据短路故障检测图确定每种形成原因的原因图;根据短路故障检测图与原因图确定短路故障特征,基于短路故障特征建立故障检测模型,并应用于实时数据,根据模型输出判断是否存在短路故障,同步输出检测报告,实现精准故障定位和及时预警,还能够准确识别和定位绕组匝间短路故障的具体原因,增强了故障预警的及时性和有效性。
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公开(公告)号:CN119398541A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411357577.8
申请日:2024-09-27
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/20 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q10/04
Abstract: 本发明公开了一种变压器的健康指数分析方法,涉及变压器检测技术领域,所述方法包括下列步骤:构建变压器的健康指标体系,所述健康指标体包括本体健康指标体系以及分接开关健康指标体系;根据变压器多维度数据,获取本体健康指标的指数以及分接开关健康指标的指数;根据本体健康指标以及分接开关健康指标的指数和对应的所述权重值,获得第一健康评价值;基于第一健康评价值、新设备健康评价值获得预测老化因子;根据第一健康评价值、预测未来的年数、预测老化因子获得第二健康评价值;基于所述第一健康评价值与所述第二健康评价值,获得变压器的健康等级,从而对变压器的健康状态进行实时监控和分析。
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公开(公告)号:CN119147913A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411614524.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明提供一种变压器绕组匝间放电量的确定方法,涉及电力设备监测技术领域,包括:基于预设监测设备获取目标变压器的实时放电量及对应实时放电参数,同时,获取目标变压器在当前放电周期内的第一放电量集合及对应的第一放电参数集合;基于实时放电量、实时放电参数、第一放电量集合及第一放电参数集合进行处理,得到第一处理放电结果;基于预设放电量分析方法对第一处理放电结果进行放电量分析,得到第一分析结果;结合目标变电器的实时误差对第一分析结果进行分析优化,确定目标变电器的综合绕组匝间放电量。通过对放电量及放电参数进行分析,从而对放电量进行分析优化,从而得到目标变压器更为精准的绕组匝间放电量。
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公开(公告)号:CN118606906A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410670911.9
申请日:2024-05-28
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: G06F18/27 , G06F18/214 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于RCM分析技术的电力变压器可靠性管理系统,包括:处理器,所述处理器用于获取电力变压器系统的若干影响因子、获取电力变压器系统的控制逻辑体系,建立电力变压器运行参数与电力变压器系统的若干影响因子之间的映射矩阵。本发明确定若干个电力变压器系统的影响因子,之后结合电力变压器系统的控制逻辑体系,获取电力变压器运行参数与影响因子之间的内在控制矩阵,之后通过对若干个运行参数决策组进行最优化运行参数评价,通过此方式可实现运行参数组的自动化最优决策,降低对人工经验的依赖程度,同时可有效的保证电力变压器始终以最优的运行参数运行,确保电力变压器系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN118520332A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410629277.4
申请日:2024-05-21
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明涉及人工智能算法技术领域,具体提供一种基于人工智能算法的变压器故障预警方法及系统,包括:获取变压器的基础数据和监测数据,并将基础数据和监测数据整合为特征矩阵;将所述特征矩阵输入预先训练好的故障监测模型,预测故障类型;基于预先设置的故障类型与维护时间的对应关系和预测的故障类型,预测维护时间;基于预测的故障类型和预测的维护时间生成预警事件。本发明通过将基础数据和监测数据作为人工智能算法的数据挖掘基础,提升了人工智能算法的基础数据维度,提升了故障预测精度,且进一步挖掘出维护时间和关联输电路径,实现了变压器的多维故障预警。
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公开(公告)号:CN118449263A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410388686.X
申请日:2024-04-01
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供一种输电线路重点区域可视化监测系统,包括无人机采集模块和管控模块;无人机采集模块用于根据当前的定位信息匹配所属的区域类型信息,从当前的巡检位置中获取与区域类型信息对应的输电线路监测数据;管控模块用于根据获取的输电线路监测数据提取相应的定位信息,并根据定位信息匹配相应的区域类型信息并调取与区域类型对应的监测标准,根据获取的监测标准对输电线路监测数据进行异常分析,得到异常分析结果;以及将相应的输电线路监测数据和异常分析结果整合到地图模型中进行可视化展示。本发明有助于提高输电线路异常分析的针对性和适应性。
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公开(公告)号:CN118433080A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410700129.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明属于电力检测技术领域,具体提供一种输电线路中通信协议的检测方法、系统、终端及存储介质,包括读取输电线路中配置的视频监控平台的控制指令;通过检测指定的输电线路杆塔上摄像头动作,然后根据检测到指定的输电线路杆塔上摄像头动作前的一段时间内所读取到的输电线路中配置的视频监控平台的控制指令,来预测指定的输电线路杆塔上摄像头动作对应的控制指令;随后通过指定的输电线路杆塔上摄像头动作对应的控制指令的预测结果来匹配目标通信协议,本发明能够自动识别出输电线路中配置的视频监控平台的通信协议,从而大大减少人工干预的情况。
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公开(公告)号:CN118330366A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410514996.1
申请日:2024-04-26
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明涉及物联网技术领域,具体提供一种基于物联网的变压器状态监测方法、系统、终端及存储介质,包括:通过物联网获取多个变压器的监测数据;预先统计变压器的属性信息,属性信息包括型号、厂家,并将多个变压器中属性信息相同的变压器划分至同一管理组;统计管理组中各变压器的故障次数,基于故障次数为各变压器生成加权因子,对各变压器在指定期限内的监测数据进行曲线加权拟合,得到校验函数;基于变压器的最新监测数据计算变压器效率、负载率,将变压器效率、负载率和最新监测数据中的温度代入校验函数进行校验,若未通过校验则生成异常提示信息。本发明能够能够实现大范围的变压器远程监测,大大提升了变压器的监测及时性和事件可追溯性。
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公开(公告)号:CN118275621A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410402942.6
申请日:2024-04-03
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明涉及一种油浸式变压器的在线监测装置及其监测方法,包括变压器油箱、油气分离器、色谱柱、气体传感器和数据处理模块,还包括自触发控制器。自触发控制器包括主体、球芯、弹簧和高温反馈机构。高温反馈机构用于检测绝缘油温度,控制自触发控制器的开启。当绝缘油温度升高时,自触发控制器将绝缘油引入油气分离器,使绝缘油中的溶解气体更容易从油中释放,提高了油气分离的效率。本发明中的能够绝缘油经过自触发控制器之后流道面积会变小,从而起到绝缘油膨胀的效果,使得油体系中的溶解气体能够加快从油中释放,进而使得在油气分离器中更容易将绝缘油和气体进行分离,提升了油气分离的效率。
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