深圳供电局有限公司;南方电网科学研究院有限责任公司吕启深获国家专利权
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龙图腾网获悉深圳供电局有限公司;南方电网科学研究院有限责任公司申请的专利一种电抗器匝间短路故障检测方法、系统、设备和介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118962519B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-24发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410801366.2,技术领域涉及:G01R31/52;该发明授权一种电抗器匝间短路故障检测方法、系统、设备和介质是由吕启深;张华赢;伍国兴;朱俊霖;谢欢欢;孙夏青;谌志强;杨家辉;张巍;王颂;李忠民;邹俊君;董新;党晓婧;赵仲勇;向冰龙设计研发完成,并于2024-06-20向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种电抗器匝间短路故障检测方法、系统、设备和介质在说明书摘要公布了:本发明公开了一种电抗器匝间短路故障检测方法、系统、设备和介质,涉及电抗器技术领域。该检测方法采用结构数据和运行数据进行模型构建,生成电抗器对应的可调电路模型;基于可调电路模型对应的仿真电流和运行数据中的实测电流进行线圈参数识别,生成目标线圈参数;基于目标线圈参数和电抗器对应的正常线圈阻抗矩阵进行匝间短路故障检测,生成匝间短路检测数据。本发明以目标线圈参数和电抗器对应的正常线圈阻抗矩阵为观察对象,能够有效地感知电抗器各层线圈的运行状态,提高检测结果准确度。
本发明授权一种电抗器匝间短路故障检测方法、系统、设备和介质在权利要求书中公布了:1.一种电抗器匝间短路故障检测方法,其特征在于,包括: 获取电抗器的结构数据和运行数据,采用所述结构数据和所述运行数据进行模型构建,生成所述电抗器对应的可调电路模型; 基于所述可调电路模型对应的仿真电流和所述运行数据中的实测电流进行线圈参数识别,生成目标线圈参数; 基于所述目标线圈参数和所述电抗器对应的正常线圈阻抗矩阵进行匝间短路故障检测,生成所述电抗器对应的匝间短路检测数据; 所述运行数据包括端口电压和电抗器总电流;所述采用所述结构数据和所述运行数据进行模型构建,生成所述电抗器对应的可调电路模型的步骤,包括: 将所述端口电压作为模型输入数据,所述电抗器总电流作为模型输出数据,并结合所述结构数据进行模型构建,生成所述电抗器对应的电抗器匝间电路模型; 采用预设参数更新所述电抗器匝间电路模型,生成所述电抗器对应的可调电路模型; 所述可调电路模型的适应度函数为: ; 其中,为适应度;为电抗器总电流;为可调电路模型计算总电流; 所述基于所述可调电路模型对应的仿真电流和所述运行数据中的实测电流进行线圈参数识别,生成目标线圈参数的步骤,包括: 将所述可调电路模型对应的仿真电流和所述运行数据中的实测电流进行比对,生成比对结果; 当所述比对结果为相同时,将所述结构数据中的初始线圈参数作为目标线圈参数; 当所述比对结果为不同时,采用预设系数公式初始化苍狼位置,生成多个初始候选方案; 通过所述可调电路模型分别计算所述初始候选方案的适应度值,生成多个适应度值; 选取满足预设选取规则的适应度值对应的初始候选方案,生成第一初始候选方案、第二初始候选方案和第三初始候选方案; 采用预设更新公式和所述预设系数公式更新所述第一初始候选方案、所述第二初始候选方案和所述第三初始候选方案,生成第一中间候选方案、第二中间候选方案和第三中间候选方案; 将所述第一中间候选方案、所述第二中间候选方案和所述第三中间候选方案中最大适应度值对应的候选方案作为目标候选方案并统计迭代次数; 判断所述迭代次数是否大于预设最大迭代次数; 若是,则将所述目标候选方案对应的电气参数作为所述电抗器对应的目标线圈参数; 若否,则将所述目标候选方案作为新的初始方案,并跳转执行所述通过所述可调电路模型分别计算所述初始候选方案的适应度值,生成多个适应度值的步骤; 所述基于所述目标线圈参数和所述电抗器对应的正常线圈阻抗矩阵进行匝间短路故障检测,生成所述电抗器对应的匝间短路检测数据的步骤,包括: 采用所述目标线圈参数进行阻抗矩阵构建,生成故障线圈阻抗矩阵; 将所述电抗器对应的正常线圈阻抗矩阵与所述故障线圈阻抗矩阵进行差值计算,生成差值矩阵; 基于所述差值矩阵中各线圈对应的阻抗数据和互感数据进行指标变化率计算,生成所述线圈对应的阻抗变化率和互感变化率; 基于所述阻抗变化率和所述互感变化率进行匝间短路故障检测,生成所述电抗器对应的匝间短路检测数据。
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