配电变压器重过载治理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116780475A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310726201.9

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明实施例公开了一种配电变压器重过载治理方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取电流互感器二次侧的三相电流历史数据;根据所述三相电流历史数据,获取配电变压器的负载率;根据所述负载率,获取第一目标时段的重过载数据;根据所述重过载数据,获取第二目标时间段内的重过载类型,所述第二目标时间段的时长大于所述第一目标时间段的时长;根据所述重过载类型,确定所述配电变压器的重过载治理方案。该方法扩展了配电变压器重过载判定的时间维度获取对应的重过载类型,针对不同的重过载类型确定对应的治理方案,减小了配电变压器重过载运行治理中的局限性。

    光纤光栅电流传感器
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115469135A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211267087.X

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明实施例提供了一种光纤光栅电流传感器,包括传感单元、参考单元以及封装外壳;所述封装外壳由不导磁材料制成;所述传感单元与所述参考单元均包括磁致伸缩材料件、第一套管和刻有光栅的光纤,所述磁致伸缩材料件设置于所述封装外壳内;所述磁致伸缩材料件上开设有通孔,所述光纤未刻有光栅的部分穿过所述通孔后,从所述封装外壳中露出尾端,所述光纤与所述通孔的围壁之间通过光学胶水层胶粘,所述光纤的位于所述磁致伸缩材料件外部的部分包裹有起保护作用的第一套管;所述传感单元与所述参考单元相互垂直设置;所述传感单元的所述磁致伸缩材料件的两端设置有聚磁材料件。该传感器实现了基于磁致伸缩效应的光纤光栅电流传感器的现场应用。

    雷电监测预警方法、系统、计算机设备及介质

    公开(公告)号:CN115267943A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210460902.8

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种雷电监测预警方法、模拟设备、系统、计算机设备及介质,通过获取所述预设警戒区域的当前大气电场信息,并根据所述预设警戒区域的历史天气信息推算出发生雷暴的监控电场幅值,最后判断大气电场信息是否落入监控电场幅值,若否,则对所述预设警戒区域采用大气电场循环监控的方式实现对监控预设警戒区域雷暴天气的实时监测及预警,解决了现有技术当中雷暴天气预警方法大多从大气电场强度、电场变化率的阈值上进行预警,这些参数的阈值往往受地形影响变化较大,导致对雷电预警时获取的数据不够准确,造成系统在对特定区域进行雷电预警时出现准确度下降的问题,提升了预警的精度及效果。

    多参量雷电定位、系统、计算机设备及介质

    公开(公告)号:CN114820788A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210437958.1

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种多参量雷电定位、系统、计算机设备及介质,通过图像识别的方式获取所述预设警戒区域的检测图像内包含的雷电形状特征,并将所述雷电形状特征存在的区域记为雷电初筛区域,并在当雷电初筛区域处于雷暴状态时获取所述雷电形状特征的坐标信息,从而实现了可对各种场景使用图像识别的方式进行准确的雷电形状特征定位,解决了现有技术当中现有的雷电定位网存在雷击点定位精度偏低的问题,往往雷击点定位误差在500m‑1000m,难以满足高原山区、配电网等特殊场景下高精度雷击定位要求的问题,实现了可满足各种场景下的高精度的雷击定位需求,提升了雷击定位的精确性。

    封装装置及电光传感器
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114720782A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210240334.0

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明实施例公开了一种封装装置及电光传感器,电光传感器包括电光传感单元和封装电光传感单元的封装装置,封装装置包括具有预设机械强度的管体,所述管体的内部沿一方向开设有多个间隔设置的封装槽,所述多个封装槽用于安装适配所述电光传感单元对应的元件;所述管体上沿与所述多个封装槽开设方向相同的方向贯穿有通孔,所述通孔用于将所述多个封装槽连通。通过设置高机械强度的管体,将电光传感单元封装在所述管体中,使得电光传感器具有较高的机械强度,保证电光传感单元能够稳定进行电场测量,另外将电光传感单元封装集成在管体中,使得电光传感单元与管体一体化,保证了测量的便捷性。

    微纳传感芯片、电场测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114720776A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210356938.1

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明实施例公开了一种微纳传感芯片、电场测量系统及方法,该微纳传感芯片自下而上包括:硅衬底、覆盖在硅衬底上的氟化镁下包层、覆盖在氟化镁下包层的单模微纳光纤环形结以及覆盖在单模微纳光纤环形结上的极化电光聚合物薄膜;其中,极化电光聚合物薄膜的有效折射率随外施电场的作用而发生线性变化,致使微纳传感芯片的输出光的谐振波长产生相应的漂移量,通过谐振波长与漂移量的对应关系,实现对待测电场的测量。本发明属于光电式传感,系统结构简单易集成,采用无源非接触式电场测量方法,与被测线路无直接电气连接,绝缘强度高,检修难度低,利用光子传输避免了周围磁场对测量结果的影响,抗干扰能力更强。

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