一种基于光纤通信的GIL故障定位系统及方法

    公开(公告)号:CN111562463A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010393157.0

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/11

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤通信的GIL故障定位系统及方法,GIL故障定位系统包括GIL导杆、GIL外壳和盆式绝缘子,GIL导杆通过盆式绝缘子设置于GIL外壳内,系统还包括第一手孔、第二手孔、第一暂态过电压传感器、第二暂态过电压传感器、第一低压臂电容、第二低压臂电容、第一现场采集单元、第一光转网设备、第二现场采集单元、第二光转网设备、第三光转网设备、第四光转网设备、路由器和工控机,本发明提供的基于光纤通信的GIL故障定位系统及方法,降低了定位系统的成本,并且通过计算脉冲信号的时间差来获得GIL的故障点,使得故障定位精准,提高了电力系统状态检修的效率,有效提升暂态过电压在线监测有效性。

    一种用于电力设备的远程激光除锈装置

    公开(公告)号:CN108941916B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810755984.2

    申请日:2018-07-11

    IPC分类号: B23K26/36 B08B7/00

    摘要: 本申请公开了一种用于电力设备的远程激光除锈装置,包括:激光发射组件、激光调节组件、终端;激光发射组件包括激光器、激光定位发射模块;激光调节组件包括无人机、激光定位接收模块、反射镜;激光定位接收模块设置于无人机上;反射镜通过连接件连接于无人机的底端;反射镜用于将激光进行调节后发射到需要除锈的位置。通过终端控制无人机的位置以及反射镜的反射角度,将激光反射到需要除锈的位置,从而避免了将激光除锈装置安装于较高的电力设备上导致工作效率低的问题。无人机与激光器之间无需设置光纤进行激光传输,避免了无人机飞行过程中拉断光纤的危险,无人机便于控制,可以对电力设备的不同位置灵活的除锈。

    一种局部放电源位置的检测方法

    公开(公告)号:CN111289861A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010224001.X

    申请日:2020-03-26

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请公开一种局部放电源位置的检测方法,包括:在半径为预设半径的圆周上和圆心上设置高频信号接收器,以组建多路高频信号接收装置;以圆心为球心,建立球坐标系;将多路高频信号接收装置固定在待检测设备的周边区域,接收预设时间段内待检测设备上的电信号;得到每个高频信号接收器在预设时间段内接收到的电信号能量累积曲线;判断电信号能量累积曲线斜率最大处对应的时间点为每个高频信号接收器接收到放电信号的放电时间点;得到位于圆周上的每个高频信号接收器与位于圆心上的高频信号接收器的放电时间差;在球坐标系里,计算得到所述待检测设备局部放电源位置的坐标。以解决现有局部放电源位置的检测方法准确性和效率较低的问题。

    基于光谱强度信息的弧光危险评估方法及装置

    公开(公告)号:CN110441647A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910839703.6

    申请日:2019-09-06

    IPC分类号: G01R31/02 G01R31/12

    摘要: 本申请公开了一种基于光谱强度信息的弧光危险评估方法及装置,所述方法包括:采集光信号的光谱信息;判断光信号是否为弧光信号;若光信号为弧光信号,则提取弧光光谱的特征波段;联合多个特征波段的光谱强度信息得到弧光危险程度评估结果。本申请提供的弧光危险评估方法主要采用非电监测、波形观测的评估手段,以弧光的光谱强度为监测对象,提取光谱特征波段,滤除干扰和噪声,提高了计算效率和后续评估准确度,联合多个特征波段的光谱强度信息实现了对弧光危险程度的评估,具有抗干扰能力强、准确度高等显著优点。

    一种可偏转的激光除锈装置

    公开(公告)号:CN108838547A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810756119.X

    申请日:2018-07-11

    IPC分类号: B23K26/36 B23K26/70 B08B7/00

    摘要: 本申请公开了一种可偏转的激光除锈装置,包括:激光发射系统系统、激光调节系统、控制器;其中,控制器与激光发射系统、激光偏转系统通过光纤连接;激光调节系统包括依次连接聚焦镜、分光镜、滤光片、CCD相机;滤光片与CCD相机同轴;CCD相机与控制器连接;控制器用于控制聚焦镜。传统的激光除锈设备只能对某一固定的小范围进行除锈,本发明提供的可偏转的激光除锈装置与传统的激光除锈设备相比,通过激光调节系统对激光进行聚焦和偏转后能对高压带电设备进行大范围的除锈工作。避免了因频繁移动激光发射系统带来的重新定位后造成的人力物力的浪费,增加了工作效率。

    一种激光除锈和激光熔覆的装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN108838517A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810755997.X

    申请日:2018-07-11

    IPC分类号: B23K26/00 C23C24/10 B23K26/70

    摘要: 本申请提供了一种激光除锈和激光熔覆的装置、方法及系统,所述方法包括第一激光头、第二激光头、显微镜、控制器、集成光路单元;控制器与第一激光头、第二激光头、显微镜、集成光路单元连接;第一激光头、第二激光头与集成光路单元连接;第一激光头用于对高压带电设备进行除锈;第二激光头用于对高压带电设备进行熔覆。本发明提供装置对高压带电设备生锈的区域进行激光除锈,通过显微镜实时监测除锈表面,若发现经激光除锈后的表面出现砂眼等微小孔洞,随即对该表面进行激光熔覆。本发明提供的装置不仅实现了对高压带电设备进行带电除锈,并且实现了对高压带电设备的中出现的砂眼实现带电修复,降低了发生故障的概率,及时修复也降低了成本。

    一种现场断路器插拔力检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN106092417B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610676490.6

    申请日:2016-08-17

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种现场断路器插拔力检测装置及检测方法,其中,监测装置包括插拔力检测工装和与插拔力检测工装相匹配的力矩扳手,其中插拔力检测工装的一端设置有螺栓、另一端设置有内齿轮轴座,内齿轮轴座为中空的圆柱状,内齿轮轴座的内壁设置有齿轮,且齿轮与外齿轮轴相匹配,内齿轮轴座的长度大于外齿轮轴的长度;力矩扳手的一端设置为手柄、另一端垂直设置有与螺栓相匹配的套筒。本发明提供的现场断路器插拔力检测装置及检测方法能够实现快速、简便的判断断路器插拔力是否符合要求,为断路器检修装配提供有效的判定依据,指导断路器的检修和运行,从而可有效地降低断路器插拔力增大而引起的电网运行风险。

    一种超导限流电抗器的铁心
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107665766A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201611020480.3

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: H01F27/26

    CPC分类号: H01F27/263

    摘要: 本发明公开了一种超导限流电抗器的铁心,包括:第一中心柱、第二中心柱、第一旁柱、第二旁柱、上轭以及下轭;所述第一中心柱又包括:第一圆柱部、第一上凸锥部和第一下凸锥部;所述第二中心柱又包括:第二圆柱部、第二上凸锥部和第二下凸锥部;所述第一旁柱又包括:第一长方体部、第一上凸尖部和第一下凸尖部;所述第二旁柱又包括:第二长方体部、第二上凸尖部和第二下凸尖部;所述上轭又包括:第一上斜面、第二上斜面、第一上锥槽和第二上锥槽;所述下轭又包括:第一下斜面、第二下斜面、第一下锥槽和第二下锥槽;由于上述结构的超导限流电抗器的铁心结构紧凑、稳定且坚固,更加便于工作绕组以及控制绕组的装配。

    一种高温超导磁体
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106571207B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201610913847.8

    申请日:2016-10-20

    IPC分类号: H01F6/00 H01F6/04 H01F6/06

    摘要: 本发明实施例公开了一种高温超导磁体,包括支撑筒体、杜瓦和高温超导绕组,杜瓦包括外筒和内筒,外筒的上端部与内筒的上端部密封连接,外筒的内表面与内筒的外表面之间设有真空空间,杜瓦的中心位置设置有室温孔;支撑筒体嵌套于内筒之内;高温超导绕组安装于所述支撑筒体的外表面;高温超导绕组包括由高温超导带材绕制的高温超导线圈,从高温超导绕组的两端端部到中心腰部,高温超导线圈的匝数依次递减。通过设计高温超导绕组的线圈匝数分布,使得从高温超导绕组的两端端部到中心腰部,高温超导线圈的匝数依次递减,本发明实施例提供的高温超导磁体能在中心室温孔的一定区域内产生高均匀度的磁场。