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公开(公告)号:CN114512956B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210254028.2
申请日:2022-03-15
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于内置电流及温度传感器的变压器分接开关保护方法,在变压器分接开关的主通断触头MSV和过渡触头TTV中安装内置式电流及温度传感器,采集主通断触头和过渡触头的电流和温度;计算主通断触头和过渡触头的电流,构成变压器分接开关的过电流速断判据;计算主通断触头和过渡触头的温度,构成变压器分接开关温度判据。当变压器分接开关的过电流速断判据或温度判据满足时,变压器分接开关保护动作,并根据故障的严重程度分别动作于报警信号和跳开关。本发明能灵敏识别变压器分接开关的轻微故障并快速动作。
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公开(公告)号:CN114512956A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210254028.2
申请日:2022-03-15
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于内置电流及温度传感器的变压器分接开关保护方法,在变压器分接开关的主通断触头MSV和过渡触头TTV中安装内置式电流及温度传感器,采集主通断触头和过渡触头的电流和温度;计算主通断触头和过渡触头的电流,构成变压器分接开关的过电流速断判据;计算主通断触头和过渡触头的温度,构成变压器分接开关温度判据。当变压器分接开关的过电流速断判据或温度判据满足时,变压器分接开关保护动作,并根据故障的严重程度分别动作于报警信号和跳开关。本发明能灵敏识别变压器分接开关的轻微故障并快速动作。
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公开(公告)号:CN114566945B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210254051.1
申请日:2022-03-15
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流变压器分接开关的快速保护方法,采集换流变压器各侧的电压和电流,构成换流变压器的快速差动保护判据;采集换流变压器的油温高、有载轻瓦斯、有载重瓦斯、压力释放等继电器信号,构成换流变压器的非电气量异常检测判据;采集换流变压器分接开关处的油温温度、本体压力、油色谱等监测信号,构成换流变压器的本体监测信号异常判据。当换流变压器的快速差动保护判据满足且非电气量异常检测判据或本体监测信号异常判据满足,换流变压器分接开关保护动作。本发明能灵敏、有效识别换流变压器分接开关的轻微故障并快速动作,从而有效保护换流变压器分接开关。
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公开(公告)号:CN114566945A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210254051.1
申请日:2022-03-15
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流变压器分接开关的快速保护方法,采集换流变压器各侧的电压和电流,构成换流变压器的快速差动保护判据;采集换流变压器的油温高、有载轻瓦斯、有载重瓦斯、压力释放等继电器信号,构成换流变压器的非电气量异常检测判据;采集换流变压器分接开关处的油温温度、本体压力、油色谱等监测信号,构成换流变压器的本体监测信号异常判据。当换流变压器的快速差动保护判据满足且非电气量异常检测判据或本体监测信号异常判据满足,换流变压器分接开关保护动作。本发明能灵敏、有效识别换流变压器分接开关的轻微故障并快速动作,从而有效保护换流变压器分接开关。
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公开(公告)号:CN116819247A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310724193.4
申请日:2023-06-19
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明采用的技术方案是:一种换流变压器绕组局部放电位置检测装置及方法,包括检测线圈、温度探针和数据分析终端;所述检测线圈用于获取换流变压器绕组开口两端的电信号并发送至数据分析终端;温度探针包括多个,分别用于获取换流变压器绕组指定位置的温度信号并发送至数据分析终端;数据分析终端根据接收到的电信号判定换流变压器绕组是否存在局部放电,并根据接收到的温度信号判定换流变压器绕组发生局部放电的位置。本发明准确对换流变压器绕组内部的局部放电位置进行定位。
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公开(公告)号:CN116840632A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310724195.3
申请日:2023-06-19
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明提供了一种换流变压器局部放电模式识别装置,包括:光线传感器、超高频检测仪、温度传感器、超声波检测探头、产气规律监测设备和数据分析终端;光线传感器检测换流变压器的油箱内部的光信号;超高频检测仪检测换流变压器的油箱内部的超高频电磁波信号;温度传感器检测换流变压器的油箱内部的各个构件和油箱套管的温度信号;超声波检测探头器检测换流变压器的油箱内部的超声波信号;产气规律监测设备检测换流变压器的油箱内油体的油气分析数据;数据分析终端根据换流变压器的油箱内部的光信号、超高频电磁波信号、温度信号、超声波信号和油气分析数据判断换流变压器局部放电模式。本发明准确且高效地识别换流变压器局部放电模式。
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公开(公告)号:CN119199432B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411690180.0
申请日:2024-11-25
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提出基于高频电流和特高频法联合的变压器局部放电源定位方法及系统,涉及变压器放电源定位技术领域。包括获取三相绕组高/中/低压侧的首末端电流波形,得到识别参数和标准参数,将标准参数组成输入矩阵,拟合线饼编号与输入矩阵的关系,得到线性回归关系式;通过识别参数判断放电大致发生位置,筛选出放电大致发生位置附近的特高频传感器,判断筛选出的特高频传感器采集的局部放电信号的信噪比;若信噪比高于设定阈值,采用特高频法进行放电源的具体定位;若信噪比低于设定阈值,基于线性回归关系式计算线饼编号,此时放电源定位在编号线饼处。本发明结合高频电流法和特高频法两种方法的优劣,能更精确地确定局部放电源位置。
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公开(公告)号:CN119618759A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411749847.X
申请日:2024-12-02
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 一种多变压器非电量气体在线监测装置,涉及油浸式变压器状态在线监测技术领域,通过瓦斯气体吸附剂吸附,输送吸附剂颗粒,最后加热脱附的方法,无需对气体管道吸附钝化、吹扫等操作,解决了上述操作在长距离气体管道中样气消耗量较大的问题,适用于低气量的变压器非电量气体取样。一台在线监测装置实现多台变压器瓦斯继电器中少量气体的组分在线定量分析,降低成本;有效减少因轻瓦斯误动导致运维人员频繁去现场排查造成的人力、物力资源浪费。
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公开(公告)号:CN119598061A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411649566.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电场分布计算技术领域,公开一种绝缘结构电场分布计算方法、系统、设备及介质,该方法包括:基于预先构建的油纸绝缘材料测试平台,对油纸绝缘材料进行电导率测试,并根据测试结果获取油纸绝缘材料电导率;基于离子迁移注入过程与自由离子度浓度,分析油纸绝缘材料电导率与场强及温度之间的依赖关系,并获取油纸绝缘导电率的场强温度依赖性量化关系模型;将依赖性量化关系模型与偏微分方程融合计算油纸电导率电热耦合特性下的绝缘结构的电场分布。本发明根据分析结果分析阀侧绝缘结构中的电‑热‑流多场耦合关系实现电场分布计算。
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公开(公告)号:CN119438990A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411701674.4
申请日:2024-11-26
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 保定市泰达电力设备有限公司
Inventor: 杨祎 , 张峰达 , 田健 , 尹东 , 陈玉峰 , 任杰 , 郑文杰 , 乔木 , 周大洲 , 林颖 , 辜超 , 吕俊涛 , 刘萌 , 李壮壮 , 任敬国 , 秦佳峰 , 朱文兵 , 许光可 , 周加斌 , 顾朝亮 , 庞向坤 , 邢海文 , 丁晶 , 朱庆东 , 杜伦 , 孙艺玮 , 宋博 , 李程启 , 许伟 , 伊锋 , 高志新 , 张帅
Abstract: 本发明涉及变压器测试技术领域,且公开了一种变压器参数综合测试仪,包括抗干扰外壳、电源插座、接地柱、USB接口、RS232通信接口、电源开关、内外电源转换开关、显示触摸屏、微型打印机、接线端子面板、蓝牙通信模块、通信总线和内部电源,通过集成了抗干扰外壳、电源插座、接地柱、USB接口、RS232通信接口、电源开关、内外电源转换开关、显示触摸屏、微型打印机、接线端子面板、蓝牙通信模块、通信总线和内部电源,使其满足了一次接线即可完成所有试验项目,降低现场测试人员的工作量,提高了测试的准确性和可靠性,通过抗干扰外壳和屏蔽措施有效减少外部电磁干扰对测试结果的影响,能够满足不同场合和不同变压器参数测试的需求,具有广泛的应用前景。
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