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  • 一种刀闸控制回路监视监测方法和系统

    [发明]精品 G01R31/327

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    本发明公开了一种刀闸控制回路监视检测方法和系统,该方法包括:检测判断刀闸控制回路是否断电,若刀闸控制回路在通电状态,则进行刀闸分合闸回路的通断状态的监视,判断分合闸回路是否接通,具备分合闸操作的条件,并输出状态指示;若刀闸控制回路在断电状态,则进行刀闸控制回路通断状态的检测,判断分合闸控制回路的各段该接通的是否在接通状态,不该接通的段在不接通状态,并输出状态指示。通过采用本方法,能够对刀闸控制回路的分合闸回路状态监视,能在刀闸操作前就发现回路故障,使刀闸也具备和开关一个级别的回路断线监视功能,并且在出现问题时能实现刀闸控制回路故障检测,快速定位回路故障区段,从而减少操作延误。

  • 一种单通道信号下局部放电窄带干扰盲源分离方法及装置

    [发明]精品 G01R31/12

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    本发明公开了一种单通道信号下局部放电窄带干扰盲源分离方法及装置,包括:S1、输入待去噪的单通道局部放电信号h(t);S2、对h(t)进行FFT变换和S变换,获取窄带干扰的信号的个数n和频率范围Fi;S3、使用重心校正法提取出各个窄带干扰信号Vi(t)的相位θi、频率fi、幅值Ai;S4、在h(t)后添加正弦校准信号k(t),记为信号w(t);S5、构造虚拟窄带干扰信号vi(t),加入与k(t)相同长度的零信号z(t),记为pi(t);S6、将w(t)和pi(t)共同作为盲源分离算法FastICA的观测信号X,得到去噪后的局部放电信号Pd(t);S7、利用k(t)的幅值与相位的先验知识,得到校准后的局部放电信号Pd*(t)。本发明能有效地去除局部放电信号中混杂的窄带干扰信号。

  • 一种油色谱在线监测设备性能监测方法

    [发明]精品 G01N30/00

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    本发明提供一种油色谱在线监测设备性能监测方法,包括步骤:汇总各级电网的油色谱在线监测设备的油色谱在线监测数据;根据所述油色谱在线监测数据计算油色谱在线监测设备的异常概率;根据所述异常概率分别生成油色谱在线监测设备的性能描述曲线;根据所述性能描述曲线对油色谱在线监测设备的性能进行监测。通过本发明的技术,实现了对油色谱在线监测设备性能的科学、实时监测,使得上层主网可以快速、准确的掌握到各类油色谱在线监测设备的性能情况,保证了油色谱在线监测数据的可靠性、稳定性和有效性,为设备的采购选型提供了重要决策参考。

  • 同塔并架多回直流线路耦合作用引发换相失败的判别方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明公开了同塔并架多回直流线路耦合作用引发换相失败的判别方法:计算线路间的电流耦合系数K;计算交流电网所能提供的最大换相时间面积Bmax;计算极线故障时故障极逆变侧的最大突变量电流ΔIf.max;计算非故障极换相成功所需要的换相面积A;对A与Bmax的大小进行比较,若A>Bmax,则认为同塔并架多回直流输电线路间耦合作用引起非故障极换相失败。本发明的判别方法,基于换相电压时间面积理论分析了换相暂态过程中直流电流变化与换相失败的关系,并结合所推导的同塔并架多回直流输电系统线路间的电流耦合系数,建立适用判别同塔并架多回直流线路耦合作用是否引发换相失败的最大换相时间面积判据,该方法简单,且能迅速、有效地进行判定。

  • 同塔双回直流工程回内联跳相关功能试验研究方法和系统

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明公开了一种同塔双回直流工程回内联跳相关功能试验研究方法,所述方法包括:首先根据一极非正常闭锁联跳本回另一极命令在直流极控系统中增加一极非正常闭锁联跳本回另一极功能,根据优化接地极过流保护命令在直流保护系统中增加优化接地极过流保护功能;然后测试是否投入联跳功能;若投入,测试联跳功能的动作情况,否则测试优化接地极过流保护功能的动作情况;若联跳功能正确动作或优化接地极过流保护功能正确动作,结束测试;否则返回增加联跳功能、优化接地极过流保护功能步骤。当直流输电工程在单极大地回线方式运行时本发明能够快速有效地降低接地极入地电流,避免入地大电流影响直流系统附近的油气管道和交流变压器等的安全运行。

  • 电站避雷器标称放电电流的确定方法及系统

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明涉及电站避雷器标称放电电流的确定方法及系统。所述方法包括:获取电站的运行电压等级以及电气拓扑结构,以此建立电站对应的ATP‑EMTP模型;获取预定义的至少两个雷电影响因子,获取各雷电影响因子对应的预设值,将所述至少两个雷电影响因子及其对应的预设值输入所述ATP‑EMTP模型,通过所述ATP‑EMTP模型仿真雷电不同侵入途径情况下电站避雷器的雷电放电电流;根据雷电不同侵入途径情况下电站避雷器的雷电放电电流确定所述避雷器的标称放电电流,所述标称放电电流不小于任一途径侵入时的雷电放电电流。本发明有效确定电站避雷器的标称放电电流,使得电站避雷器满足各种情况下的实际雷电放电情况。

  • 一种加压限位报警器及其实现方法

    [发明]精品 G01L19/12

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    本发明涉及一种加压限位报警器及其实现方法,包括器身压板、加压油缸、标尺单元以及报警器,其中器身压板置于器身顶部,加压油缸安装于器身压板与上夹件之间,标尺单元的移动支架部分安装于器身压板的端部;标尺单元通过电气线与报警器电连接;方法为将支架和上限调节标尺整体固定在器身压板上;在导杆下和基准标尺安装于上夹件上,调节上限调节标尺与基准标尺之间的距离为预定工艺行程;将上限调节标尺上的磁性开关的电气线插入报警器的信号输入插孔内,启动加压油泵压紧到位后,报警器发出报警声音。使用本发明按预先设定的工艺行程自动实现器身压紧操作,到位报警,减少操作失误,提高工作效率,有效避免了油缸冲顶问题,减少了设备的故障率。

  • 用于输电线路停电检测识别的最快变化检测模型构建方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明公开了一种用于输电线路停电检测识别的最快变化检测模型构建方法,包括如下步骤:步骤S1,输入输电网网架结构数据,构建反映网络拓扑的输电系统线性化模型;步骤S2,计算单线路停电事故前后各节点相角变化量服从的概率分布;步骤S3,以各节点相角变化量服从的概率分布为基础,利用累积总和算法构建统计量序列,作为后续判断故障发生与否的依据;步骤S4,利用系统保存的历史数据确定统计量序列的阈值,完成用于输电线路停电检测的最快变化检测模型。本发明构建的最快变化检测模型,不仅能够快速识别系统单条输电线路的停电故障,还可以定位故障线路,为系统安全稳定运行提供技术支持。

  • 一种基于对拖实验的换流阀损耗测量系统及方法

    [发明]精品 G01R27/26

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    本发明提供一种基于阀段对拖试验平台的柔性直流输换流阀的损耗测试系统及方法,系统包括阀段对拖模块、损耗计算模块和电流控制模块;所述的电流控制模块接收阀段对拖模块的实时电流值,并输出控制信号至阀段对拖模块,使得对拖模块内产生稳定的运行电流;所述损耗计算模块接收阀段对拖模块的电压电流测量数据,计算阀段对拖模块中试品阀段和陪试阀段损耗。其中阀段对拖平台中总的损耗由补能电源输出的直流电能提供,使得阀段对拖平台消耗的功率能够精确计算,避免交流供电方式导致损耗功率难以精确测量的问题,此外对于回路中负载电抗器产生的损耗,考虑了多个频率下的电抗器有功损耗,能够进一步保证换流阀损耗的精确计算。

  • 一种配电网单相故障的在线定位方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明的实施例提供一种配电网单相故障的在线定位方法,涉及电力系统故障定位领域,能够不依赖于零序电流即可判定故障电路,实现配电网单相接地故障的快速在线定位。具体方案包括:当SCADA确定单相故障的判定条件满足时,向K个RTU发送相电流录波命令;所述相电流录波命令包括SCADA所确定的故障发生时刻以及故障相信息;所述K个RTU采样故障发生时刻前后M周波的故障相电流信号,并通过小波变换得到有效能量,将有效能量发送至SCADA;SCADA根据所述K个RTU返回的有效能量,从所述K个RTU所监测的线路中判定发生单相故障的线路。本发明用于判定发生单相故障的线路。

  • 一种特高压换流变压器的风险评估系统及方法

    [发明]精品 G01R31/12

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    本发明公开了一种特高压换流变压器的风险评估系统,包括检测装置,用于检测材料热老化分解产物的特征量以及时域和频域的介电谱;采集装置,用于获取特高压换流变压器的油纸绝缘材料的老化参数;统计装置,用于统计特高压换流变压器运行工况产生的运行数据;系统计算装置,用于建立并优化寿命预测模型、求解绝缘性能参数的可靠度函数、以及利用所述寿命预测模型计算出寿命周期,同时根据所述绝缘性能参数和所述可靠度函数的计算结果计算出在寿命周期各个时段的风险值及变化曲线。本发明同时还公开了一种一种特高压换流变压器的风险评估方法。本发明能够准确预测特高压换流变压器油纸绝缘剩余寿命以及评估寿命周期的风险。

  • 适用于长空气放电观测的同步装置

    [发明]精品 G01R31/12

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    本发明公开了一种适用于长空气放电观测的同步装置,包括:示波器、电光转换模块、第一光电转换模块、第二光电转换模块、电流测量模块和高速摄影仪;所述示波器测量待测电压,根据预设的触发电平输出触发电信号,记录触发电信号的发送时间;所述电光转换模块接收所述示波器输出的所述触发电信号,并将所述触发电信号转换为触发光信号;所述第一光电转换模块和第二光电转换模块接收所述触发光信号,并将上述触发光信号转换为触发电信号,然后分别触发所述电流测量模块和所述高速摄影仪。本发明公开的适用于长空气放电的同步检测装置能够实现长空气放电的电压、电流和图像的高精度同步测量,简化了试验布置,节约了试验成本。