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  • 附加阻抗的确定方法及装置

    [发明]精品 G01R27/16

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    本申请实施例提供附加阻抗的确定方法及装置,涉及电力系统领域,实现了两回输电线路交叉断线跨越故障的附加阻抗的确定。该方案包括:获取第一故障点的序电压模型、第二故障点的序电压模型,以及第三故障点的序电压模型,其中,第一故障点和第二故障点为第一回输电线路断线产生的,第三故障点为第一回输电线路断线的至少一相跨接到第二回路的至少一相产生的;根据第一故障点的序电压模型、第二故障点的序电压模型,以及第三故障点的序电压模型确定序电压网络模型;获取故障拓扑图;根据故障拓扑图确定故障点导纳矩阵;根据故障点导纳矩阵获取相故障边界条件模型;根据序电压网络模型和相故障边界条件模型确定附加阻抗。

  • 发电机定子线棒铜芯与外绝缘层脱壳松动的测量方法

    [发明]精品 G01D21/00

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    本发明公开了一种发电机定子线棒铜芯与外绝缘层脱壳松动的测量方法,采用了一套分别连接力学试验机上、下接口的顶压杆和下夹具的测量装置,其中,顶压杆下端连接可更换凸模;下夹具上端连接可更换凹模。测量时,线棒试样被固定在可更换凹模上,凸模对准所述线棒试样的铜芯截面;启动力学试验机使顶压杆缓慢下移,至凸模接触线棒铜芯继续下压,直到线棒铜芯被压出外绝缘层;测量铜芯与外绝缘层接触的外表面面积,根据力学试验机施加的压力计算出被测线棒单位面积上的压力数据,将该数据与完好的线棒相应数据对比,即可定量地反映出被测线棒铜芯与外绝缘层间脱壳松动的程度。

  • 基于虚拟参数变化监视的变压器内部故障诊断方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明提供一种基于虚拟参数变化监测的变压器内部故障诊断方法,具体包括以下步骤:定时间间隔从SCADA数据库中获取当前时间断面的变压器各侧有功、无功、电流和变压器分接头位置;确定变压器的有功、无功功率流入侧,并计算在变压器上的总有功损耗和总无功损耗;结合各侧电流,利用递归最小二乘法计算出变压器各侧虚拟漏抗和电阻,并做记录;监视变压器分接头变化后虚拟漏抗和电阻变化曲线,当发现虚拟参数在一段时间内变化超过定值,且持续足够长时间,则认为变压器可能存在内部故障。本发明降低了对测量数据的要求,同时使得发电机内部故障在线诊断成为方便可行的技术,从而及时发现有内部故障的变压器,减少电网损失。

  • 一种特高压输变电设备直流局部放电测试系统及测试方法

    [发明]精品 G01R31/12

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    本发明公开了一种特高压输变电设备直流局部放电测试系统,包括直流局部放电测量模块、局部放电测量用直流高电压发生器模块和局部放电测量用无局放和局放耦合模块,并电性连接。在测量系统中,利用CPLD芯片和FIFO存储芯片组成的硬件流水线以A/D采样的速度同步高速运行,保证硬件系统能够在保留了局部放电的主要波形数据的基础上边高速采样边读数,实现长时间连续不间断存储分析局部放电数据。并且利用windows平台大容量存储器来缓存从FIFO存储芯片中读进来的局部放电数据,从而满足后续处理的需要。

  • 电子式同塔多回输电线路工频参数测试仪及其测试方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明是一种电子式同塔多回输电线路工频参数测试仪及其测试方法。包括有同步电源、测试电源及输电线路参数测量装置,其中输电线路参数测量装置包括有上位机、下位机、控制开关和数据采集模块,其中同步电源直接与数据采集模块连接,测试电源通过控制开关与数据采集模块连接,上位机通过下位机与控制开关连接,且下位机与数据采集模块连接,数据采集模块与待测线路连接。本发明能提高测试精度和测试效率。本发明的电子式同塔多回输电线路工频参数测试仪体积小、重量轻、便于运输和使用,本发明的电子式同塔多回输电线路工频参数测试仪的测试方法方便实用。

  • 非线性电阻片的加速老化试验装置及其老化特性测试方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    非线性电阻片的加速老化试验装置及其老化特性测试方法,包括稳压电源、高压试验电源、波形切换机构、温度试验箱、控制单元、测量单元和计算机数据分析管理单元。通过高压试验电源和波形切换机构的配合设置,实现了直流和交流高压电源的供给、选择和切换,填补了空白,适应范围广;利用测量单元进行数据的采集并输出到计算机数据分析处理单元完成对数据的储存统计和图形绘制,并能对其的实现显示、查询和输出,功能完备,统计全面;利用控制单元和计算机数据分析处理单元的协同控制,实现高压电源之间的自动转换,操作简单,安全高效。本发明还提供在利用上述试验装置,对相关参数进行分析处理,并能得到老化曲线及数据参数的老化特性测试方法。

  • 一种基于K系数的配电网行波故障定位方法、装置和系统

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明公开了一种基于K系数的配电网行波故障定位方法、装置和系统,属于配电网故障检测领域,所述方法包括:当出现故障后记录配电网中各个测点上电压行波信号对应的初始到达时间;利用配电网中任意分支VkVm将测点划分为测点组MU和MH;将MU和MH中测点对应的初始到达时间记为时间矩阵TU和TH;基于距离矩阵L获取MU和MH中测点各自对应的向量矩阵LU和LH;利用TU、TH、LU和LH构建对应的KB系数;获取各个分支对应的KB系数,并将最小KB系数对应的分支作为故障分支;在故障分支上设置参考点;获取各个参考点对应的KP系数,将最小KP系数对应的参考点作为故障点,并获取定位信息。本申请具有良好的行波到达时间误差容错能力,能够提高行波故障的定位精度。

  • 一种涂层厚度的测量方法及测量系统

    [发明]精品 G01B11/06

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    本发明公开了一种涂层厚度的测量方法及测量系统,涉及涂层厚度测量技术领域,为解决现有的涂层厚度的测量方法适用范围比较狭窄的问题而发明。该涂层厚度的测量方法,包括以下步骤:S1、用第一脉冲激光对第一涂层进行轰击,获取所述第一脉冲激光轰击所述第一涂层时所发出的光声信号的频谱信息;S2、根据所述频谱信息确定所述第一涂层从开始被轰击到被击穿时所述第一脉冲激光的轰击次数;S3、根据与所述第一涂层的材料相同的涂层的厚度与所述第一脉冲激光的轰击次数之间的函数关系确定所述第一涂层的厚度。本发明可用于涂层的测量。

  • 一种潮湿环境下可控硅电子设备加压试验方法

    [发明]精品 G01R31/26

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    本发明提供了一种潮湿环境下可控硅电子设备加压试验方法,包括提供为TE板加压的高压交流电源、搭建TE板取能回路、搭建TE板的加压回路、搭建可控硅触发回路、利用示波器监测TE板信号等步骤,且TE板放置在温湿度控制箱内,其它设备通过控制箱引出的连接线设置在箱体外,从而在高湿度环境下利用高压电源在TE板上施加电压,监视TE板关键信号以及TE板送可控硅的触发信号,检验TE板在高污高湿情况下的工作性能,有效避免了误触发事故,保障电网设备安全。

  • 一种获取汽轮机轴封系统漏气量的方法

    [发明]精品 G01M3/00

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    本发明提出一种获取汽轮机轴封系统漏气量的方法,包括步骤:获取汽轮机轴封系统中各个压力缸漏气端的密封系统热力设计参数;其中,密封系统热力设计参数包括:各漏气端的理论漏气量、各漏气端的理论排汽驱动背压以及各漏气端的理论排汽驱动焓;根据各个压力缸漏气端的密封系统热力设计参数,获取各个压力缸漏气端的总流量系数;获取各个压力缸漏气端的实时排汽驱动背压和实时排汽驱动焓;利用各个压力缸漏气端的总流量系数、各个压力缸漏气端的实时排汽驱动背压和实时排汽驱动焓,获得各个压力缸漏气端的实时漏气量;当实时漏气总量不满足预设的漏气量时,发出报警。可以提高计算轴封漏气量的精确度,保证汽轮机的效率。

  • 一种串联电容补偿装置火花间隙用均压电容分压比的测量方法

    [发明]精品 G01R19/10

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    本发明涉及串联电容补偿装置相关技术领域,特别是一种串联电容补偿装置火花间隙用均压电容分压比的测量方法,包括:断开第一电容支路与低压端的电气连接和/或断开第二电容支路与高压端的电气连接;在第一电容支路与第二电容支路两端,分别施加相同的测试电压,且所述测试电压的频率大于或等于500赫兹;测量第一电容支路的电流得到第一电容支路电流,测量第二电容支路的电流得到第二电容支路电流;以第一电容支路电流与第二电容支路电流的电流比的反比作为第一电容支路与第二电容支路的分压比。本发明通过采用提高测试频率的方法,满足测试电流要求条件下可以将测试电压降至安全电压50V以下,提高了测试安全性,具有极强的抗工频干扰能力。

  • 基于电池SOC不均匀性的电池组健康状态评价方法

    [发明]精品 G01R31/36

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    本发明涉及一种基于电池SOC不均匀性的电池组健康状态评价方法,该方法依次包括以下步骤:(1)测量并计算电池组运行过程中m个不同时刻的电池组信息数据;(2)计算所有m个不同时刻的电池组信息数据对应的单体电池SOC不均匀性USOCi;(3)计算所有m个不同时刻的电池组信息数据对应的电池组最大可用容量CMaxi;(4)得到拟合函数p(USOCi);(5)计算相关系数r;(6)重新选取一个任意时刻k,计算该时刻的电池组最大可用容量CMaxk,做判断,若判断成立,则说明该电池组健康状态差,需要进行更换维护;若不成立,则说明该电池组健康状态良好,无需维护。本发明计算得出的最大可用容量值准确性高,计算简便,能够更及时快速的反应电池组当前的健康状态。