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公开(公告)号:CN119619785A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510004650.1
申请日:2025-01-02
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明提供了一种集成门极换流晶闸管的结温确定方法及装置,集成门极换流晶闸管的结温确定方法包括:根据所述集成门极换流晶闸管的历史门‑阴极电压、历史阳极电流以及对应的温度建立结温模型;根据所述结温模型、所述集成门极换流晶闸管的当前门‑阴极电压以及当前历史阳极电流确定所述集成门极换流晶闸管的结温。本发明提供了提出了一种通过测量IGCT的门‑阴极电压与IGCT阳极电流来提取IGCT导通期间准确结温的方法。该门‑阴极电压降可以直接从IGCT门极单元中测量,而无需任何外部测量设备和电源。
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公开(公告)号:CN114676858B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202210282352.5
申请日:2022-03-22
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/30 , G06Q10/0639 , G01N5/00 , G01N33/00
Abstract: 本申请提供一种分析六氟化硫气体回收再利用成效的方法及装置,所述方法包括:根据六氟化硫气体的物理指标数据进行压力误差预判分析,得到压力误差预判信号;基于所述压力误差预判信号的类型,根据所述物理指标数据或根据所述物理指标数据与损耗指标数据进行气体回收定量分析,得到所述六氟化硫气体的回收率结果值;根据所述六氟化硫气体的气体质量数据进行纯度抽检分析,得到抽检合格率;对所述回收率结果值及所述抽检合格率进行统计分析,得到六氟化硫气体回收再利用成效的综合分析结果。本申请能够对六氟化硫气体回收再利用的成效进行分析。
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公开(公告)号:CN113837690B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202111100680.0
申请日:2021-09-18
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0875 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种六氟化硫气体管控方法、装置、存储介质与系统。该方法包括:获取六氟化硫气体每次出入中心库、各使用方库的气体出库信息和气体入库信息;获取各使用方所需气体量以及各使用方临时抢修备用气体量;基于六氟化硫气体的气体入库信息和气体出库信息、各使用方所需气体量以及各使用方临时抢修备用气体量确定采购气体量;基于采购气体量确定包含采购气体量的采购申请单,以按照采购申请单进行六氟化硫气体采购。本发明适用于供电公司进行六氟化硫气体的采购量确定以及六氟化硫气体使用追踪。
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公开(公告)号:CN114814488A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210410017.9
申请日:2022-04-19
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请提供一种特高频局部放电缺陷定位方法及装置,所述方法包括:对获取到的特高频局部放电信号进行小波降噪处理,得到对应的放电降噪信号;对所述放电降噪信号进行二次相关加权处理,得到放电时延信号;根据所述放电时延信号确定特高频局部放电缺陷的所在位置。本申请能够对特高频局部放电缺陷进行精确定位。
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公开(公告)号:CN114676858A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210282352.5
申请日:2022-03-22
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种分析六氟化硫气体回收再利用成效的方法及装置,所述方法包括:根据六氟化硫气体的物理指标数据进行压力误差预判分析,得到压力误差预判信号;基于所述压力误差预判信号的类型,根据所述物理指标数据或根据所述物理指标数据与损耗指标数据进行气体回收定量分析,得到所述六氟化硫气体的回收率结果值;根据所述六氟化硫气体的气体质量数据进行纯度抽检分析,得到抽检合格率;对所述回收率结果值及所述抽检合格率进行统计分析,得到六氟化硫气体回收再利用成效的综合分析结果。本申请能够对六氟化硫气体回收再利用的成效进行分析。
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公开(公告)号:CN114091296A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111277022.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高压直流断路器的故障预警方法及装置,方法包括:获取高压直流断路器的部件参数及预先建立的故障案例库;根据所述的部件参数、故障案例库及预先建立的状态评价模型对高压直流断路器的部件进行状态评价及仿真生成部件状态评价数据、部件剩余寿命数据;根据所述的部件状态评价数据、部件剩余寿命数据生成高压直流断路器的故障预警结果。可用于指导高压直流断路器的运维检修,利用参数数据库,帮助运维检修人员提前预知高压直流断路器的组部件缺陷,制定前瞻性运维检修计划,保障高压直流断路器的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113837690A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111100680.0
申请日:2021-09-18
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种六氟化硫气体管控方法、装置、存储介质与系统。该方法包括:获取六氟化硫气体每次出入中心库、各使用方库的气体出库信息和气体入库信息;获取各使用方所需气体量以及各使用方临时抢修备用气体量;基于六氟化硫气体的气体入库信息和气体出库信息、各使用方所需气体量以及各使用方临时抢修备用气体量确定采购气体量;基于采购气体量确定包含采购气体量的采购申请单,以按照采购申请单进行六氟化硫气体采购。本发明适用于供电公司进行六氟化硫气体的采购量确定以及六氟化硫气体使用追踪。
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公开(公告)号:CN111983441A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010836501.9
申请日:2020-08-19
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 上海乐研电气有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R1/02 , G01R1/04
Abstract: 本说明书提供了一种气体密度继电器的接点温度补偿校验装置及校验方法,该装置包括:恒温箱,用于提供指定温度的恒温环境;密封气室置于恒温箱内,用于使位于其内的校验气体与恒温箱热交换,并在热平衡后提供给与其连接且置于恒温箱内的样品;压力调节器,与密封气室连接,用于调节样品的气体压力,以使样品发生接点动作或接点复位;第一阀,置于密封气室与压力调节器的连接管路上;压力传感器用于采集样品的气体压力;控制处理单元,用于在样品发生接点动作或接点复位时,使第一阀关闭,使恒温箱将样品的气体温度调至指定常温,获取压力传感器在指定常温下采集的气体压力并处理。本说明书可提高气体密度继电器接点校验的准确度。
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公开(公告)号:CN105606997B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610108580.5
申请日:2016-02-26
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种用于电力系统的高压断路器操动机构的机械故障诊断方法,属于电气设备潜伏性机械故障诊断技术领域。高压断路器操动机构拒分、拒合、误分、误合等常见的潜伏性机械故障均在操动机构分合闸线圈电流的时间和幅值上有所反映。本发明通过定量比较当前分合闸线圈电流波形与设备出厂时分合闸线圈电流波形的差异,以定量偏差D作为高压断路器操动机构机械结构缺陷严重程度的判断依据,可以更直观的进行故障预警,保障设备安全,方便操作人员对断路器操动机构制定合理的状态维修策略,并为高压断路器的制造和运行提供可靠的技术支持,这种方法与目前试验现场所采用的目测法相比,在科学性、准确性和判断效率等方面均有显著提高。
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公开(公告)号:CN105224782B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201410553820.3
申请日:2014-10-16
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于电力系统中变电设备在线监测与故障诊断领域,涉及一种新的基于设备故障模式的故障概率计算方法。具体包括,根据建立起来的设备故障树计算各类故障模式的发生概率Pi(i=1,2...n),各类故障模式的严重程度Ii(i=1,2...n)以及各类故障模式对设备的危害度Wi(i=1,2...n)。当各故障模式相互独立时,各故障模式造成设备的故障率λ可按照故障可靠性理论中的串联模型进行计算,即 λ = Σ i = 1 n W i I i P i - - - ( 1 ) 其中对变电设备各类故障模式相应缺陷存在概率Pi的计算,是基于在线监测数据统计概率分布规律的缺陷概率计算方法;对各类故障模式所对应的缺陷的严重程度Ii计算,是根据设备缺陷的发展过程以及特征参数的发展变化规律获得的;而故障模式的危害度Wi则是使用模糊层次分析法得到的。
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