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公开(公告)号:CN109031074A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811038962.0
申请日:2018-09-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种GIS固体绝缘寿命预测方法及装置,通过获取现场GIS历史运行数据和局放数据,实现对现场GIS固体绝缘的老化状态关键参量的提取,进而通过预置GIS固体绝缘电场强度仿真计算模型、预置GIS固体绝缘温度场仿真计算模型和预置GIS固体机械应力仿真计算模型,结合根据局放数据得到现场GIS固体绝缘的缺陷损伤值,实现现场GIS在服役期间的累计老化损失值的计算,最终根据预置GIS固体绝缘老化程度与设备寿命概率密度的关系式计算得到现场GIS固体绝缘的寿命,实现了对现场GIS固体绝缘的剩余寿命进行预测,保证了电力系统运行的可靠性以及避免了资源的不必要浪费。
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公开(公告)号:CN104914066B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510222395.4
申请日:2015-05-04
Applicant: 华北电力大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明属于电力设备检测技术领域,尤其涉及一种基于红外光谱吸收的变压器油中溶解气体检测装置。包括:光源系统单元,由大功率超连续谱宽带光源、光源控制器和光开关组成,实现光源的输出复用控制;传感布置单元,由光纤布拉格光栅氢气传感器串联波分复用和空心光子晶体光纤内光谱吸收传感两种传感路径在油浸式电力变压器腔体内布置而成;检测采集分析单元,由波长解调装置、光强探测器和数据采集与分析装置组成,对光纤光栅氢气传感器的波长偏移量和光谱吸收的强度进行检测,数据采集与分析装置将数据进行记录并计算得到对应的故障气体的种类与含量,在此基础上,对变压器油的绝缘情况进行评估、定位、分析和预测。
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公开(公告)号:CN104458056A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410751975.8
申请日:2014-12-09
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了用于电力系统气体绝缘开关母线温度监测的光纤布喇格光栅在线监测系统及监测方法,母线在被盆式绝缘子包覆的线段内开有一个凹槽,监测系统包括光纤布喇格光栅、波长解调仪器、波长解调模块、显示器以及凹槽,光纤布喇格光栅的栅区粘帖在凹槽内,光纤布喇格光栅的引出线与波长解调仪器相连接,波长解调仪器与波长解调模块相连接,光纤布喇格光栅用于直接感测气体绝缘开关的母线温度,并且向波长解调仪器传输与感测到的温度相对应的反射光谱,波长解调仪器接收该反射光谱,将其输送给波长解调模块,波长解调模块将波长信号解调为温度信号。该监测系统能定点测量,且抗电磁干扰、性能稳定。本发明同时公开其监测方法。
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公开(公告)号:CN104360254A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410753810.4
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了用于电网电气设备局部放电检测的光纤布喇格光栅超声波检测系统和检测方法,该检测系统包括可调谐激光器、光耦合器、光纤布喇格光栅、光电转换器以及数字示波器,光纤布喇格光栅用于与待检测的电气设备相粘接,光耦合器分别与可调谐激光器、光纤布喇格光栅和光电转换器相连接,光电转换器与数字示波器相连接,光电转换器将接收的光信号转化成电压信号,并且通过数字示波器显示,通过数字示波器显示的波形变化即可获得是否有超声波信号,从而判断电气设备是否存在局部放电。该检测系统便于应用、不易受环境因素影响尤其不易受电磁干扰影响、环境适应性强且检测灵敏度高,能够对电气设备进行多点测量。本发明同时公开其检测方法。
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公开(公告)号:CN107588866B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201710971609.7
申请日:2017-10-18
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种GIS盆式绝缘子温度检测系统,本发明通过大电流发生器对盆式绝缘子工作回路进行通电,模拟盆式绝缘子的真实工作环境,温度传感器检测盆式绝缘子表面待测量点,通过同轴电缆和气密封电缆连接器法兰与处于GIS设备外部的温度信号接收器进行通信,由于同轴电缆和电缆连接器的抗干扰能力,保证了信号传输的稳定性,采用气密封法兰则可以保证GIS设备腔体内的其密封性,温度信号接收器则将温度传感器检测的温度进行处理输出,通过上述GIS盆式绝缘子温度检测系统可以检测盆式绝缘子在模拟真实工作情况下盆式绝缘子表面待测点的温度,解决了现有技术无法有效对GIS盆式绝缘子进行温度检测的技术问题。
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公开(公告)号:CN105067883B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201510467891.6
申请日:2015-07-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种变电设备的侵入波时频分析方法和系统。包括如下步骤:实时获取变电设备的侵入波信号;利用过电压测量传感器记录所述侵入波信号的时域波形;利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换,得到侵入波不同频率分量随时间变化的波形时频特征;其中,所述变换的公式为:上述侵入波时频分析方法和系统,通过实时获取变电设备的侵入波信号并获取侵入波信号的时域波形,利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换得到波形时频特征,克服了传统傅里叶变换的不足,可以同时保留时间和频率信息,反映信号的局部频率特征,进而为掌握电网侵入波的波形时频特征,为后续试验研究确定侵入波的电压、频率特征参数提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN107607846A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710964775.4
申请日:2017-10-17
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种绝缘子损伤试验平台,用于解决目前尚没有一种能够模拟GIS绝缘子实际工作环境,对GIS绝缘子进行损伤试验研究的设备的技术问题。本发明通过将试验绝缘子通过高压导杆固定设置于GIS金属腔体内部,并且由冲击电压发生器产生冲击电压经高压导杆施加在试验绝缘子上,模仿了试验绝缘子遭受冲击电压的真实环境,此外还在GIS金属腔体的外侧安装有图像采集器,对试验绝缘子遭受冲击电压并发生闪络的过程进行采集记录,便于工程运维人员对试验绝缘子的耐冲击、绝缘能力进行分析评估。
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公开(公告)号:CN105067883A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510467891.6
申请日:2015-07-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种变电设备的侵入波时频分析方法和系统。包括如下步骤:实时获取变电设备的侵入波信号;利用过电压测量传感器记录所述侵入波信号的时域波形;利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换,得到侵入波不同频率分量随时间变化的波形时频特征;其中,所述变换的公式为:上述侵入波时频分析方法和系统,通过实时获取变电设备的侵入波信号并获取侵入波信号的时域波形,利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换得到波形时频特征,克服了传统傅里叶变换的不足,可以同时保留时间和频率信息,反映信号的局部频率特征,进而为掌握电网侵入波的波形时频特征,为后续试验研究确定侵入波的电压、频率特征参数提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN104949915A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510222392.0
申请日:2015-05-04
Applicant: 华北电力大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N21/00
Abstract: 本发明公开了属于变压器故障检测设备范围的一种基于光纤布喇格光栅的油浸式变压器故障定位装置。该装置是采用镀钯银合金薄膜作为油中溶解氢气的氢传感器,具体是在光纤布喇格光栅的栅区部位镀钯银合金薄膜作为油中溶解氢气的光纤布喇格光栅氢传感器,将多个光纤布喇格光栅氢传感器经单模光纤熔接并布置到变压器腔体中各个面上,实现变压器腔体中溶解氢气的三维立体监控溶解氢气的三维立体监控。本发明克服了现有的故障定位装置需要离线吊罩检查等缺点,能够满足油浸式变压器内部产氢故障定位的特殊要求。该传感器采用波长解调,不受光强变化的影响。并且该传感器不会对变压器的运行造成危害,安全可靠。
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公开(公告)号:CN109031074B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811038962.0
申请日:2018-09-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种GIS固体绝缘寿命预测方法及装置,通过获取现场GIS历史运行数据和局放数据,实现对现场GIS固体绝缘的老化状态关键参量的提取,进而通过预置GIS固体绝缘电场强度仿真计算模型、预置GIS固体绝缘温度场仿真计算模型和预置GIS固体机械应力仿真计算模型,结合根据局放数据得到现场GIS固体绝缘的缺陷损伤值,实现现场GIS在服役期间的累计老化损失值的计算,最终根据预置GIS固体绝缘老化程度与设备寿命概率密度的关系式计算得到现场GIS固体绝缘的寿命,实现了对现场GIS固体绝缘的剩余寿命进行预测,保证了电力系统运行的可靠性以及避免了资源的不必要浪费。
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