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公开(公告)号:CN111443267A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010476478.7
申请日:2020-05-29
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安科技大学 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种增强型10kV架空绝缘线局部放电巡检装置及巡检方法,包括超声传感器、特高频天线传感器、超声放大滤波电路、特高频放大滤波电路、检波电路、双通道A/D转化器、ARM微处理器和存储卡。该装置主要针对单一的超声检测装置的抗干扰能力差和效率低问题,新增了特高频天线传感器,以超声和电信号两种检测方式实现架空线局部放电检测。同时利用超声和特高频两种检测信息,能够避免常见的电磁干扰和超声干扰,提高系统的抗噪声能力。此外,根据超声和特高频脉冲信号的到达时间差,可获得缺陷位置与检测点的距离,为缺陷定位提供新的参考,提高缺陷查找效率。
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公开(公告)号:CN109459674A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811622480.X
申请日:2018-12-28
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1209 , G01R31/1227
Abstract: 本发明公开了一种用于开关柜局部放电多节点无线监测系统的同步化装置,利用主节点处理器单元通过控制模式切换开关进入同步信号发射模式,脉冲通过天线向各个子监测节点发射无线同步信号;每个子监测节点接收到主监测节点发出的同步脉冲信号后,经由子节点信号调理单元快速触发模数转换单元,测量局部放电信号,然后通过子节点数字通讯单元将采集信号发送至主节点处理器单元,即实现了安装在多面开关柜上的多个子监测节点的同步化监测,解决了当前开关柜局部放电无线监测技术领域一直存在的无法准确获取局部放电信号时序以及电压相位信息的难题,结构简单,直接为局部放电的定位以及基于电压相位信息的局部放电的模式识别奠定了坚实的技术基础。
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公开(公告)号:CN116256566A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310065361.3
申请日:2023-02-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种振荡波高压作用下电力设备介质损耗因数的评估方法,应用于高电压试验技术领域。在传统介质损耗因数评估方法中评估振荡波电压信息之外,增加评估振荡波电流,通过数学推导得到介质损耗因数与振荡波电压与电流波形参数之间关系的数学表达式;基于结合移相快速傅里叶变换和非线性最小二乘法的算法,对振荡波电压电流序列进行处理,得到波形参数估计值,进而得到介质损耗因数的估计值。本发明的介质损耗因数评估算法具有好的抗噪声干扰能力,同时介质损耗因数估计准确性高。
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公开(公告)号:CN116087578A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310191859.4
申请日:2023-03-02
Applicant: 西安交通大学 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了用于输电电缆绝缘测试的双极性直流高压振荡波发生装置,涉及电力设备绝缘状态检测技术及其技术应用领域,包括交流逆变单元、极性可调直流发生单元、极性可调高压开关单元、电抗器单元、测量单元、总控单元和操作主机。本发明能够产生等级可调的正负极性交替充电下的振荡波电压,消除了传统单极性振荡波测试中的空间电荷累积损坏电缆绝缘状态的风险,具有重要的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN111443267B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010476478.7
申请日:2020-05-29
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安科技大学 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种增强型10kV架空绝缘线局部放电巡检装置及巡检方法,包括超声传感器、特高频天线传感器、超声放大滤波电路、特高频放大滤波电路、检波电路、双通道A/D转化器、ARM微处理器和存储卡。该装置主要针对单一的超声检测装置的抗干扰能力差和效率低问题,新增了特高频天线传感器,以超声和电信号两种检测方式实现架空线局部放电检测。同时利用超声和特高频两种检测信息,能够避免常见的电磁干扰和超声干扰,提高系统的抗噪声能力。此外,根据超声和特高频脉冲信号的到达时间差,可获得缺陷位置与检测点的距离,为缺陷定位提供新的参考,提高缺陷查找效率。
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公开(公告)号:CN115113004A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210584498.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种配网架空线及沿线设备局部放电带电检测装置及方法,包括:通过主端检测单元获取第二同步脉冲信号和第一局部放电信号;通过从端检测单元获取第一同步脉冲信号和第二局部放电信号;通过主控电脑对所述第二同步脉冲信号和所述第一同步脉冲信号进行分析,得到时间数据,基于时间数据,计算得到传播时间,基于所述传播时间对时间数据进行同步处理,得到参考零点,并基于参考零点,根据第一局部放电信号和第二局部放电信号计算局部放电的位置。本发明可有效实现局部放电缺陷的快速诊断、定位和维修。
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公开(公告)号:CN109917249B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910266429.8
申请日:2019-04-03
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
Inventor: 琚泽立 , 段玮 , 蒲路 , 吕新良 , 赵学风 , 侯喆 , 颜源 , 高峰 , 孙浩飞 , 邢伟 , 杨传凯 , 尚宇 , 杨博 , 王南 , 卢雨欣 , 李洪杰 , 白欢 , 王辰曦 , 吴子豪
Abstract: 本发明公开一种用于电力设备巡检无人机的局部放电定位装置及方法,装置包括:局部放电检测装置,安装于无人机上,包括:天线、电磁信号调理电路、超声传感器、超声调理电路、模数转换电路、微处理器、机载WiFi通讯模块和供电电源;地面便携计算机,用于接收微处理器处理的检测结果信息进行存储和显示,并能够控制局部放电检测装置。本发明可对10kV架空绝缘线的绝缘状态进行快速评估,解决当前10kV架空绝缘线路巡检无人机在巡检过程中不能快速确定局放位置信息的难题,提高系统的抗噪声能力,同时避免使用昂贵的超声阵列以及天线阵列,还具有体积小、重量轻的优点,便于在无人机上安装,具有较大的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN113325269A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110593946.3
申请日:2021-05-28
Abstract: 本发明公开了一种配网高阻故障监测方法、系统、设备及存储介质,S1,每隔设定时间采集一次FTU开关处的零序电流信号;S2,对所采集的零序电流信号进行小波分解;S3,对小波分解的结果输入至神经网络进行计算;S4,若神经网络计算结果未超过高阻故障设定阈值,则返回S1;若神经网络计算结果超过高阻故障设定阈值,则该FTU与其配网上游段相邻的FTU之间发生了高阻故障。可对配网线路高阻故障进行有效的监测和定位。
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公开(公告)号:CN111812475A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010890937.6
申请日:2020-08-29
Applicant: 河南四达电力设备股份有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种电缆中间接头分布式在线监测装置的局部放电检测模块,所述模块设置在配电电缆中间接头上,包括局部放电监测单元、取能单元、信号调理单元、数据处理单元、储能供电单元和数据传输单元组成;局部放电监测单元获取局部放电信号后传输至信号调理单元,信号调理单元将局部放电信号滤波放大后传输至数据处理单元,数据处理单元将测量的模拟波形转换为二进制数据,并传输至数据传输单元,且数据传输单元均以无线传输的方式与其相邻的检测模块进行数据传输。本发明中局部放电所产生的电磁波会在双环形天线上感应出相应的电压波形,实现了对配电电缆中间接头局部放电信号的非侵入式测量,且显著提升了局部放电测量的灵敏度。
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公开(公告)号:CN111413601A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010393041.7
申请日:2020-05-11
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 琚泽立 , 侯喆 , 蒲路 , 邢伟 , 赵学风 , 张航伟 , 李洪杰 , 牛全保 , 段玮 , 郭安祥 , 杨传凯 , 颜源 , 王辰曦 , 吴子豪 , 吴经锋 , 杨博 , 唐露甜
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于超声阵列的架空线局部放电定位装置和定位方法,通过超声传感器阵列,可收集到同一超声信号源在多个传感器位置处的超声信号,进而可由不同传感器的位置及其收集的超声信号强度,进行后续分析从而实现定位目的。该装置包括超声传感器、超声检测调理滤波整形电路、模数转换电路和ARM处理器。装置工作时,处于地面的超声阵列面朝架空线布置,其上的八个超声传感器均可采集到架空线中局部放电的超声信号,通过多路复用方案,实现同一位置进行十六次采集,采集到的超声信号经由后续调理电路的特征频率选择、滤波和整形,得到个超声传感器处的超声信号强度,这些数据信息可以通过ARM进行数值计算,从而分析得出局部放电超声源的位置。
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