一种CLCC换流器局部放电演变分析方法及系统

    公开(公告)号:CN118425711B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410893524.1

    申请日:2024-07-04

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种CLCC换流器局部放电演变分析方法及系统,包括:在正常换相、强迫换相工况下分别采集CLCC尖端和CLCC沿面的连续局部放电全光谱信号并进行注意力分配与融合,得到融合的全光谱信号;基于融合的全光谱信号构建幅值和相位的相空间,分别计算幅值和相位对应的递归矩阵并绘制递归图;根据递归图计算递归特征量作为局部放电特征量,分别得到正常换相和强迫换相工况对应的局部放电特征量;根据不同时间下局部放电特征量随时间变化曲线,获取变化趋势系数表征CLCC换流器局部放电演变。本发明通过将全光谱放电信号有机融合,并将递归分析应用于CLCC换流器光局部放电信号的特征演变分析,有效地反映局部放电随时间的发展演变特性。

    一种太赫兹成像的电缆缺陷检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118111998A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410206651.X

    申请日:2024-02-26

    IPC分类号: G01N21/88 G06T7/00 G06T5/70

    摘要: 本发明涉及一种太赫兹成像的电缆缺陷检测方法及装置,方法部分使用太赫兹波扫描电缆,得到包含噪声的太赫兹图像,通过自适应的选择滤波系数的图像去噪算法处理包含噪声的太赫兹图像,得到缺陷检测图像,通过电缆缺陷检测算法处理缺陷检测图像,得到电缆缺陷检测结果。与现有技术相比,本发明通过自适应的选择滤波系数的图像去噪算法,从而提高缺陷检测图像的质量,具有图像质量高,分类准确率高等优点。

    分布式储能资源聚合调控方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN118100228A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410128492.6

    申请日:2024-01-30

    摘要: 本发明提供一种分布式储能资源聚合调控方法、装置及电子设备,应用于储能聚合端,储能聚合端与各分布式储能资源端、电网运营端建立连接,所述方法包括:调用预先构建的储能聚合端的聚合决策变量可行域;基于聚合决策变量可行域确定储能聚合端的最优聚合能量容量和最优聚合功率容量;获取电网运营端下发的调控指令,根据调控指令、最优聚合能量容量、最优聚合功率容量,确定与调控指令对应的各分布式储能资源端的目标运行功率,以使各分布式储能资源端按照目标运行功率运行所对应的指令运行偏差满足预设运行偏差要求,其中,指令运行偏差用于表征储能聚合端的储能运行功率与调控指令之间的偏差。实现有效对各分布式储能资源端进行智能调控。

    一种基于互联网的分布式管控设备

    公开(公告)号:CN117376082A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311424156.8

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明涉及设备管控技术领域,具体公开了一种基于互联网的分布式管控设备,包括管控杆,管控杆上端固定连接有电源,电源上端固定连接有用于联网的无线终端;警戒组件,警戒组件位于管控杆的外表面自上而下阵列分布,所述管控杆数量为若干组,且依次排列,通过警戒组件将多组管控杆相互连接,对管控杆周边的区域进行划分;警报组件,警报组件位于管控杆内部,在警戒组件受到冲击时发出警报;通过设置警戒组件可将区域进行划分,从而有利于对设备的监管,通过警报组件,在警戒组件受到冲击是会发出警报,这种冲击包含人为冲击和动物冲击,都可以及时发出警报,并由无线终端向看护人员发出提醒,同时采用充电电池作为电力来源,可实现便于携带以及模块化的用电,便于运输管控杆。

    一种多通道的太赫兹扫描系统
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115523853A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211298023.6

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明涉及一种多通道的太赫兹扫描系统,包括相互连接的太赫兹探头和光谱仪主机,系统还包括横向移动组件、纵向移动组件、扫描屏和支撑整个系统的外壳体,纵向移动组件固定在横向移动组件的移动端,太赫兹探头的数量不少于四个,各个太赫兹探头均并排固定在纵向移动组件的移动端,并朝向扫描屏。与现有技术相比,本发明实现太赫兹探头的横向移动和纵向移动,能在扫描屏上实现地毯式扫描,设置至少四个太赫兹探头,能同时进行扫描处理,使得各个太赫兹探头均在对应的工作区域内同时工作,大幅提高了太赫兹扫描效率。