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公开(公告)号:CN104977478B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510441972.9
申请日:2015-07-24
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R29/08
CPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种数字化闪电电场变化信号测量系统及其测量方法,系统至少包括平板天线、电场模数转换模块、数字信号处理模块,电场模数转换模块的输入端与平板天线连接,电场模数转换模块的输出端与数字信号处理模块连接;平板天线用于探测闪电产生的电场变化信号并传输至电场模数转换模块;电场模数转换模块用于处理和转换电场变化信号,得到数字化的闪电电场变化信号并传输至数字信号处理模块;数字信号处理模块用于触发采集并处理数字化的闪电电场变化信号以得到闪电电场快变化信号、闪电电场慢变化信号和闪电电场原始信号,并将上述信号进行存储,组合成为数据帧和外界进行通信。本发明低成本高功效的实现闪电电场快、慢变化的测量。
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公开(公告)号:CN104977478A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510441972.9
申请日:2015-07-24
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R29/08
CPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种数字化闪电电场变化信号测量系统及其测量方法,系统至少包括平板天线、电场模数转换模块、数字信号处理模块,电场模数转换模块的输入端与平板天线连接,电场模数转换模块的输出端与数字信号处理模块连接;平板天线用于探测闪电产生的电场变化信号并传输至电场模数转换模块;电场模数转换模块用于处理和转换电场变化信号,得到数字化的闪电电场变化信号并传输至数字信号处理模块;数字信号处理模块用于触发采集并处理数字化的闪电电场变化信号以得到闪电电场快变化信号、闪电电场慢变化信号和闪电电场原始信号,并将上述信号进行存储,组合成为数据帧和外界进行通信。本发明低成本高功效的实现闪电电场快、慢变化的测量。
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公开(公告)号:CN103743958A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310744982.0
申请日:2013-12-31
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明公开一种基于北斗卫星授时系统的雷电探测装置,它包括北斗卫星授时模块1、DSP主控模块2、雷电识别模块3、数据输入输出模块4、雷电数据大容量存储模块6,其特征在于利用北斗卫星导航系统的授时信息作为雷电探测装置的时间系统基础,采用北斗卫星系统时间信息标识雷电数据,可避免GPS卫星系统的安全隐患,弥补GPS系统收星较慢的不足,保证雷电探测的安全可靠;采用实时时间匹配方法、并行处理时间数据和雷电数据的方法,保证雷电时间的准确性和实时性。
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公开(公告)号:CN111881723B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010528035.8
申请日:2020-06-09
申请人: 南瑞集团有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及雷电信号自动识别技术领域,具体涉及一种雷电地闪回击波形的自动识别方法、系统及电子设备。包括采集真实雷电信号;利用预先训练得到的识别模型对真实雷电信号的波形进行识别;得到识别结果输出;其中,预先训练得到的识别模型为通过对采集到的雷电原始波形数据,进行雷电信号类别标注以及特征提取,根据各个特征的重要程度进行特征筛选,并基于机器学习算法对筛选出的特征进行训练得到。采用机器学习方法建立雷电地闪回击的自动识别模型,通过对样本数据的自学习和自训练,能提取出大量时域和频域特征参数,基于该识别模型进行雷电波形自动识别,能极大提高识别准确率,解决基于固定、少量时域特征进行识别导致的误判和漏判问题。
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公开(公告)号:CN113011302B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110266522.6
申请日:2021-03-11
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的雷声信号识别系统及方法,针对雷声训练集数据进行雷声类型人工标注,建立雷声分类标签定位文件,提取雷声训练集数据的梅尔频率倒谱系数,基于卷积神经网络对梅尔频率倒谱系数进行训练获得雷声分类识别模型,最终实现待识别声音数据的分类识别。本发明方法利用深度学习方法提高传统雷声信号检测方法的鲁棒性和准确率,以满足雷声定位系统对识别结果的实时高效需求,不仅能够克服多种环境噪声对雷声信号识别过程中的干扰,而且还能适用于源自不同通道位置的特征各异的雷声信号。
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公开(公告)号:CN111881723A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010528035.8
申请日:2020-06-09
申请人: 南瑞集团有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及雷电信号自动识别技术领域,具体涉及一种雷电地闪回击波形的自动识别方法、系统及电子设备。包括采集真实雷电信号;利用预先训练得到的识别模型对真实雷电信号的波形进行识别;得到识别结果输出;其中,预先训练得到的识别模型为通过对采集到的雷电原始波形数据,进行雷电信号类别标注以及特征提取,根据各个特征的重要程度进行特征筛选,并基于机器学习算法对筛选出的特征进行训练得到。采用机器学习方法建立雷电地闪回击的自动识别模型,通过对样本数据的自学习和自训练,能提取出大量时域和频域特征参数,基于该识别模型进行雷电波形自动识别,能极大提高识别准确率,解决基于固定、少量时域特征进行识别导致的误判和漏判问题。
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公开(公告)号:CN110082697A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910395573.1
申请日:2019-05-13
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明提供一种标定雷电定位系统性能参数的方法与装置,该方法包括如下步骤:规划标定信号源装置的行进路线,通过高/低频雷电信号发生器产生模拟的雷电电磁波信号,并经由高/低频天线向外发送,触发待标定的雷电定位系统开始记录数据;标定过程中根据卫星定位系统对装置进行定位,与雷电定位系统的定位结果进行对比,以计算雷电定位系统的定位精度、探测效率,及传感站的测时精度和测向精度;所述标定信号源装置包括卫星导航定位模块、高/低频雷电信号发生器、高/低频天线、波形记录模块和频谱分析模块。本发明所述方法可对雷电定位系统在其覆盖范围内的整体运行性能进行标定,同时可标定三维雷电定位系统的性能参数。
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公开(公告)号:CN107192892B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710457713.4
申请日:2017-06-16
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种基于雷电电磁信号识别技术的雷声定位系统自动触发方法,该方法包括如下步骤:1:对原始输入的雷电波形信号进行信号预处理;2:对信号预处理后的每帧雷电波形信号采用实时自适应门限检测法设定门限阈值进行时域有效段信号识别,如果没有超过设定门限阈值,则判断为干扰信号,反之,则进入3;3:对信号预处理后的每帧雷电波形信号进行频域有效信号识别,计算信号预处理后的每帧雷电波形信号在不同频段内是否存在有效信号,如果在所有频段内的相同位置段均存在被识别的脉冲信号,则判断为存在雷电电磁信号,否则判断为干扰信号。本发明满足了雷声定位系统实时性和智能化的要求。
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公开(公告)号:CN103792513A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310708104.3
申请日:2013-12-20
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01S5/22
CPC分类号: G01S5/22
摘要: 本发明涉及一种雷声定位系统及方法,其系统包括探测装置、数据采集模块和数据处理模块,探测装置与数据采集模块配接,数据采集模块与数据处理模块配接,探测装置采用十九元十字阵传声器阵列。传声器阵列采用三维十字型立体阵列结构,由十字型水平坐标轴和一字型垂直坐标轴组成。其方法是,传声器阵列探测到的雷声信号和雷电电磁信号送入数据采集模块,经过数据采集模块预处理后输出至数据处理模块,数据处理模块通过频域波束形成算法对水平坐标轴和垂直坐标轴上的传声器获取的雷声信号进行分步处理,确定雷声信号的方位角和俯仰角,再结合声电到达时差确定雷声声源的距离,实现仅通过单个探测装置获取精确的雷电发生位置和通道三维定位结果。
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公开(公告)号:CN103076508A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210594907.6
申请日:2012-12-31
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R29/12
摘要: 本发明公开了一种倒置式低功耗恒速电场仪,该电场仪包括外壳、电机、固定圆盘、固定圆盘盖、定片和动片。外壳内设有固定圆盘和固定圆盘盖,外壳内还设有电机,电机包括电机轴,电机轴穿过固定圆盘及固定圆盘盖,定片通过绝缘塑料件连接于电机轴上,电机轴的底端套有圆筒柱。动片连接在圆筒柱上。该电场仪还包括设有电场信号处理电路的PCB板,该PCB板通过螺丝连接于外壳内。电场信号处理电路包括电场信号滤波电路和电场信号极性判断电路、电机控制模块和电源单元。本发明的外壳内部不含任何定位架、小叶片及光电开关,简化了电场仪的加工制作及装配步骤,降低了信号处理电路的复杂度,缩小了电场仪的整体体积。
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