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公开(公告)号:CN118443131A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410507130.8
申请日:2024-04-25
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流站设备声功率级计算方法、系统、设备和介质,属于电力设备噪声评估技术领域,所述计算方法包括以下步骤:测量设备周围的声压数据,并根据所述声压数据得出测点声压频谱;基于声源与测点之间的几何关系,得到各个声源与测点之间的声传播的衰减量;基于测点声压频谱和声传播衰减量建立声源声功率级与测点声压级之间的数学模型;基于声源声功率级与测点声压级之间的数学模型获得声源设备声功率级大小。本发明提供的方法利用声压数据反演得到各个声源设备的声功率级大小,实现声源设备声功率级的计算。
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公开(公告)号:CN114814497A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210512264.X
申请日:2022-05-12
Applicant: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请涉及一种局部放电检测方法、装置、检测设备、系统、存储介质,应用于检测系统,检测系统包括宽频电压传感器、电力设备和检测设备,检测设备宽频电压传感器设置于检测设备电力设备的外部空间;检测设备宽频电压传感器与检测设备电力设备的高压母线之间形成耦合电容,检测设备耦合电容与检测设备宽频电压传感器之间形成导电通路,宽频电压传感器包括低压臂电容,低压臂电容的电容值位于预设的区间范围。检测设备利用导电通路获取宽频电压传感器采集的高压母线的电压信号,并将电压信号作为电力设备的局部放电信号,本方法低压臂电容电容值位于预设区间范围,就可以达到足够高的灵敏度,而且对检测设备没有高宽带的要求,降低使用成本。
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公开(公告)号:CN117709151A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311723333.2
申请日:2023-12-14
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种交直流滤波场中电容器点声源等效方法、系统和设备,属于电力设备噪声技术领域,所述等效方法,通过建立滤波电容器线声源等效模型和滤波电容器点声源等效模型,通过调节点声源声功率,使得点声源等效模型和线声源等效模型在无限远处的声压级大小一致,计算得到点声源总声功率大小;然后构建由更少点声源组成的滤波电容器等效模型,得出点声源个数对误差的影响;增加频率,构建不同频率下点声源组成的滤波电容器等效模型,得到滤波电容周围区域的声场分布,得出频率对误差的影响;按照实际工程对误差大小的要求以及研究噪声的频率范围,选择合适的点声源个数代替线声源。实现滤波电容器和滤波电抗器声源模型统一。
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公开(公告)号:CN119935299A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411772225.9
申请日:2024-12-04
Applicant: 国网(西安)环保技术中心有限公司 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01H11/08 , G01R19/00 , G06F18/10 , G06F18/2131
Abstract: 本申请实施例公开了一种变压器振动噪声测试平台及测试方法,搭建了双向全桥DC‑DC变换器来模拟高频变压器的实际运行场景,可以获得高频变压器在实际运行场景中的振动噪声规律,并且提出高频变压器噪声测点的布置方法以及高频变压器噪声评价指标,获得高频变压器噪声的准确测量和评估方法。另外,为了降低测量成本,本申请实施例通过经验模态分解(EMD)方法,将变压器的电致噪声与背景噪声分离,不仅提高了测量精度,而且避免了昂贵的消声室,大大降低了测量成本。
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公开(公告)号:CN118332863A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410507132.7
申请日:2024-04-25
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种交直流滤波场中电容器点声源等效方法、系统和设备,属于电力设备噪声技术领域,所述等效方法,通过建立滤波电容器线声源等效模型和滤波电容器点声源等效模型,通过调节点声源声功率,使得点声源等效模型和线声源等效模型在无限远处的声压级大小一致,计算得到点声源总声功率大小;然后构建由更少点声源组成的滤波电容器等效模型,得出点声源个数对误差的影响;增加频率,构建不同频率下点声源组成的滤波电容器等效模型,得到滤波电容周围区域的声场分布,得出频率对误差的影响;按照实际工程对误差大小的要求以及研究噪声的频率范围,选择合适的点声源个数代替线声源。实现滤波电容器和滤波电抗器声源模型统一。
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公开(公告)号:CN117723141A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311726326.8
申请日:2023-12-14
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流站设备声功率级计算方法、系统、设备和介质,属于电力设备噪声评估技术领域,所述计算方法包括以下步骤:测量设备周围的声压数据,并根据所述声压数据得出测点声压频谱;基于声源与测点之间的几何关系,得到各个声源与测点之间的声传播的衰减量;基于测点声压频谱和声传播衰减量建立声源声功率级与测点声压级之间的数学模型;基于声源声功率级与测点声压级之间的数学模型获得声源设备声功率级大小。本发明提供的方法利用声压数据反演得到各个声源设备的声功率级大小,实现声源设备声功率级的计算。
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公开(公告)号:CN114993455A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210466346.5
申请日:2022-04-29
Applicant: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本申请涉及一种变压器故障诊断方法、装置、计算机设备、介质和产品。所述方法包括:通过压电式加速度传感器依次采集变压器的初始异常振动信号;针对上述依次采集的各初始异常振动信号,获取上述初始异常振动信号的采样时间间隔;采样时间间隔包括上述初始异常振动信号与初始异常振动信号的前一个初始异常振动信号之间的采样时间间隔;根据各初始异常振动信号的采样时间间隔,对变压器进行故障诊断生成故障诊断结果。采用本方法能够提高对变压器进行故障诊断时的准确性。
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公开(公告)号:CN118465590A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410456844.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/392 , G01R31/367 , G01R31/378 , G01M7/02
Abstract: 本申请涉及一种电池故障预测方法、装置、设备、存储介质和程序产品。所述方法包括:通过获取电池上设置的传感器采集的电池的振动信号数据,根据振动信号数据确定振动信号数据对应的异同移动平均线,然后根据异同移动平均线确定电池发生故障的目标时间,最后确定电池在目标时间对应的目标阈值,根据目标阈值确定待测电池的故障预测结果。由于本申请实施例中,根据异同移动平均线确定电池发生故障的目标时间,并确定电池在目标时间对应的目标阈值,提高了目标阈值的准确性,从而能够提高基于目标阈值得到的待测电池的故障预测结果准确性。
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公开(公告)号:CN119395475A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411498181.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于可听噪声信号分析的金属化膜电容器健康状态评估方法、系统、介质及设备,方法中,搭建放电噪声监测实验回路;拆卸不同健康状态下的金属化膜电容器接入所述放电噪声监测实验回路;放电噪声监测实验回路中进行交直流叠加电压实验,实验过程中保持不同健康状态下的金属化膜电容器的温度恒定为25℃,加压完成以后,采集10s噪声波形得到噪声波形数据,对金属化膜电容器进行降压,停止实验;根据所述噪声波形数据分别计算不同健康状态下的金属化膜电容器的声压级水平,同时进行FFT分析,获取其频域特征;获取最初投入运行时刻声压级水平的基准值,根据声压级水平、频域特征对金属化膜电容器健康状态的判断得到健康或失效的分类。
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公开(公告)号:CN115879385B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202210113815.5
申请日:2022-01-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 公开了一种考虑偏移与分叉的放电流注仿真方法,方法中,绝缘介质布置于电场环境中且测定绝缘介质中放电流注分叉点数量范围与每次分叉产生的有效电子崩的数量范围,基于流体动力学漂移扩散模型与双极性载荷子模型构建流注模拟的控制方程与边界条件,方程求解过程中引入基于电子崩发展概率理论修正的模型参数,实现了流注偏移与分叉现象的数学描述与仿真计算,最终可获得考虑偏移与分叉的放电流注发展过程所伴随的电场分布与电荷分布。
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