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公开(公告)号:CN119669850A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411720369.X
申请日:2024-11-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G06F18/241 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/0499 , G06N3/0985 , G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种均压环对地空气间隙放电电压的预测方法,该方法包括定义均压环对地空气间隙的有效电场区,计算有效电场区的电场分布,提取有效电厂区的电场分布特征,基于BPNN构建电压预测模型,基于MIC(最大信息系数法)对电场分布特征进行选择,构建数据集,基于数据集通过ISSA算法(多策略改进salp群算法)训练电压预测模型,基于训练后的电压预测模型实现均压环对地空气间隙放电电压的预测。本发明能够为实际工程中换流站阀厅金具均压环设计安装的安全性及经济性提供参考,提高其设计的可靠性。
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公开(公告)号:CN116720362A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310685032.9
申请日:2023-06-09
Applicant: 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G01R31/12 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种长间隙放电流注‑先导转化时长量化分析方法及系统,包括:实时采集长空气间隙放电过程中的特征物理参量;绘制瞬时光功率曲线和空间电场强度曲线,对长空气间隙放电过程进行阶段划分,获取不同阶段高海拔下球‑板电极间隙放电的暗区时间、初始流注起始电压以及初始流注注入电荷量之间的变化规律;搭建流注‑先导转化修正模型,计算每次放电过程中的流注‑先导转化时长,获取流注通道热膨胀变化规律,进而得到流注通道热膨胀效应下流注通道中心高温区的最大半径和流注‑先导转化临界电荷的影响程度量化值。本发明能够合理地为高海拔地区换流阀真型金具绝缘设计提供参考。
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公开(公告)号:CN113688525A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110995755.X
申请日:2021-08-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06F30/20 , G16C10/00 , G01R31/12 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种输电系统长气隙先导通道热力学特性时空演化模拟方法,包括以下步骤:S110:进行长空气间隙正极性操作冲击放电试验,获取相关物理参数;S120:建立先导通道折射率与温度关系模型;获得不同试验条件下的先导起始临界温度及先导发展阶段温度场时空演化规律;S130:通过使用环形模拟电荷等效流注区域空间电荷,配置模拟电荷在电场线上来建立空间电荷计算模型,实现流注区内空间电荷总量的计算;分析放电通道温度场与先导头部流注区电离产生电荷注入先导通道电荷量之间的关系,从而建立先导放电热膨胀模型。本发明能够改进现有技术的不足,确定不同曲率半径电极先导起始临界温度及影响因素,对于研究放电机理和优化外绝缘设计具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109918845A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910250129.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国网河北能源技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于COMSOL的钢芯铝绞线缺陷研究方法,所述方法包括以下步骤:S1)采用COMSOL软件建立无缺陷条件下钢芯铝绞线的三维模型以及存在缺陷条件下钢芯铝绞线的三维模型,并求得对应的钢芯铝绞线的空间电场变化规律;S2)将存在缺陷条件下钢芯铝绞线的空间电场变化规律与无缺陷条件下钢芯铝绞线的空间电场变化规律进行比较,得出存在缺陷条件下的钢芯铝绞线的空间电场变化特征;S3)根据步骤S2中所述的存在缺陷条件下的钢芯铝绞线的空间电场变化特征,对待检测的钢芯铝绞线进行缺陷类型判断。本发明提供的基于COMSOL的钢芯铝绞线缺陷研究方法,能够为钢芯铝绞线的缺陷类型判断提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN109657966A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811525514.3
申请日:2018-12-13
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q10/06393 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于模糊测度评价的输电线路风险复合评估模型的方法,包括确定输电线路运行环境影响因素指标集,求各级指标的模糊密度,根据模糊密度计算出λ值,计算指标集合的gλ模糊测度,求各风险指标相对于各风险等级的隶属度及建立综合评价矩阵,结合模糊测度和评价矩阵进行模糊积分,结合最大隶属度原则确定输电线路的风险态势步骤。本发明将模糊测度理论应用于输电线路风险评估,结合导致架空输电线路电气性能丧失的四个主要故障因素(雷电,鸟害,污秽和风害),构建的输电线路风险评估模型,对输电线路进行风险评估并识别高风险区段,提前感知线路运行风险。
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公开(公告)号:CN104391233B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201410673476.1
申请日:2014-11-21
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网湖北省电力公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明属于电气设备中空气间隙的绝缘水平测试领域,具体涉及一种空气间隙击穿试验台及空气间隙击穿试验方法。空气间隙击穿试验台的绝缘支架和升降台固定在底座上;绝缘支架的表面呈螺纹状;升降台上安装电动伸缩杆或板电极,电动伸缩杆的上部与多种电极连接;电动伸缩杆正上方的绝缘支架上所开的螺纹孔连接棒多种电极;绝缘支架的横梁上固定有红外测距仪,红外测距仪的外层由绝缘材料包裹;试验控制台控制升降台和电动伸缩杆动作。本发明通过改变电极类型,可以分别完成球隙、棒‑棒与棒‑板三种典型空气间隙的击穿试验,试验台结构简单,操作方便,能够安全、准确、快捷的完成空气间隙击穿试验,提高了试验效率。
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公开(公告)号:CN108921452B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810842410.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种基于模糊算法的输电线路风险评估复合预警方法,包括以下步骤:A、建立输电线路运行可靠性模糊评估模型对输电线路可靠性进行评估;B、建立输电线路高风险段模糊预警模型对输电线路风险进行预警。本发明能够改进现有技术的不足,实现识别高风险区段,提前感知线路运行风险。
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公开(公告)号:CN111766484A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010652540.3
申请日:2020-07-08
Applicant: 华北电力大学 , 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种长空气球-板间隙放电先导发展路径计算系统,包括相互电连接的冲击电压发生器和分压器、与分压器电连接的球形实验电极和接地的镀锌电极板、高电位瞬态电流测量装置、电场传感器、光电倍增管、高速摄像机、示波器、与高电位瞬态电流测量装置、电场传感器、光电倍增管、高速摄像机和示波器通讯连接的模拟终端。本发明能够改进现有技术的不足,简化了测量流程,计算大尺寸球-板间隙先导发展路径。
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公开(公告)号:CN110285951A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910573514.9
申请日:2019-06-28
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种变压器有载分接开关机械故障诊断方法,该方法包括测量OTLC切换过程中的多通道振动信号、EEMD分解、Hilbert变换获得Hilbert边际谱;构建Volterra模型获得系数矢量;计算系数矢量矩阵的奇异值;DAG-SVM识别OTLC机械状态。本发明引入改进Hilbert-Huang变换和混沌时间序列的Volterra模型,在抑制信号分解过程中模态混叠现象的同时,能快速获取非平稳振动信号的高分辨率特征参量,提高OTLC机械故障诊断的自适应性、特征分辨率以及识别效率。
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公开(公告)号:CN109521223A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811389650.4
申请日:2018-11-21
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种短空气间隙离子风参数监测方法,属于短空气间隙离子风参数监测技术领域,包括以下两大步骤:(一)、离子风头部运动速度的变化规律参数监测,包括如下步骤:a.计算离子风头部运动速度:b.根据离子风在电场中的实际受力情况,通过方程式描述离子风头部运动状态,即可得到从tn至tn+1时刻的离子风X-t曲线,综合各段曲线即可获得离子风的迁移运动规律。(二)、离子风光电脉冲信号参数监测,包括如下步骤:a.连接检测设备;b.连接触发设备;c.同步记录产生离子风的电流脉冲信号和离子风的光脉冲信号;d.离子风光电脉冲信号参数监测。该方法具有较高的检测精度与较强的灵敏度,拥有较大的工程实际应用价值。
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