一种GIS局部放电故障识别模型构建方法、装置及故障识别方法

    公开(公告)号:CN110261749A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910673662.8

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: G01R31/12 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本申请提供了一种GIS局部放电故障识别模型构建方法、装置及故障识别方法,其中的模型构建方法包括:通过超高频监测法,获取GIS设备局部放电故障时的故障样本数据;根据故障样本数据,生成与故障样本数据相对应的PRPD二维谱图,并从PRPD二维谱图提取故障样本数据的局部放电特征参数;通过卷积神经网络对局部放电特征参数进行训练,得到局部放电故障识别模型。基于本申请建立的局部放电故障识别模型,通过将采集到的GIS设备的局部放电信号对应的PRPD二维谱图作为输入量,输入至局部放电故障识别模型中,由局部放电故障识别模型自动进行分析识别故障类型,避免了人为主观意识对判断结果的影响,解决了现有的GIS设备故障识别结果不准确的技术问题。

    一种电缆堵头测温传感器
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108760077A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810542949.2

    申请日:2018-05-30

    IPC分类号: G01K11/26 G01K1/16

    摘要: 本发明公开了一种电缆堵头测温传感器,包括:电缆堵头、声表面波芯片、天线和导热件;所述电缆堵头内设置有中空腔体,所述声表面波芯片、所述天线和所述导热件设置在所述中空腔体内。本发明通过天线和声表面波芯片进行测温,是一种无源测温方式,不需要设置电池,只需要天线接收到外部的测温信号就可以将测温信号发送给声表面波芯片进行测温,无安全隐患,且不用更换电池降低了维护成本,同时传感器设置在电缆堵头内部,通过导热件可以将电缆的温度直接传递到声表面波芯片,提高了测温的准确性,解决了当前的电缆头测温方式存在安全隐患,维护成本高且误差较大的技术问题。

    一种配网设备温度在线监测系统

    公开(公告)号:CN108398196A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810542537.9

    申请日:2018-05-30

    IPC分类号: G01K11/26 G01K1/14

    摘要: 本发明公开了一种配网设备温度在线监测系统,包括:后台终端、温度采集器和温度传感器;设置在所述电缆头处的所述温度传感器为嵌入式温度传感器;所述嵌入式温度传感器具体包括:电缆堵头、传感器主体和导热件;所述温度传感器与对应的所述温度采集器无线通信连接;所述温度采集器与所述后台终端无线通信连接。本发明的配网设备温度在线监测系统中在电缆头处的温度传感器为嵌入式温度传感器,直接设置在电缆堵头内,通过导热件将电缆的温度传递至传感器主体,无电缆外壳阻隔导致的温度损失,测温结果准确性高,解决了当前的配网设备温度检测系统对于电缆头的温度检测误差较大的技术问题。

    一种输电运行方式转换方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115360750A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210983334.X

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/36 H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种输电运行方式转换方法、装置、电子设备及存储介质。该方法应用于交流场的输电运行方式转换,其中,交流场包括第一母线、第二母线以及位于第一母线和第二母线之间的交流串,交流串与换流变压器及交流线路连接,在接收到输电运行方式的转换指令时,实时获取交流线路上的线路开关和交流串的开关的开关状态,根据预设的输电运行方式转换判据,控制交流线路和交流串的开关,使交流线路和交流串的开关的开关状态满足预设的输电运行方式转换判据,根据预设的防止合环判据控制各个交流线路上的线路开关和各个交流串的开关,转换交流场的输电运行方式。避免了误操作的发生,实现输电运行方式安全可靠的转换。

    一种免校准的电缆堵头测温传感器

    公开(公告)号:CN108519165A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810541569.7

    申请日:2018-05-30

    IPC分类号: G01K11/26

    摘要: 本发明公开了一种免校准的电缆堵头测温传感器。本发明的免校准的电缆堵头测温传感器采用两个声表面波芯片,在相同环境和激励信号的条件下,两个声表面波芯片产生的谐振峰的频率存在差值,且两个声表面波芯片受到的干扰条件相同,谐振峰的频率的变化量相同,因此即使环境变更,但是相同温度下两个声表面波芯片产生的谐振峰的频率差值不变,只需测得谐振峰的频率差值,即可根据温度与频率差值的对应关系得到温度数据,并且声表面波芯片设置在电缆堵头内部,直接测量电缆的温度,测量误差小,解决了当前的电缆头测温使用有源测温时存在安全隐患,维护成本高且误差较大,采用无源测温时在不同的工作环境下需要进行校准,且也存在较大误差的技术问题。