一种基于OPGW地线感应电流的输电线路舞动监测方法

    公开(公告)号:CN109000716A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810575590.9

    申请日:2018-06-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于OPGW地线感应电流的输电线路舞动监测方法,假定需要通过测量某输电线路第n基杆塔OPGW地线上的感应电流推知输电线路导线的舞动频率、舞动幅度及舞动位置,包括:在第n基杆塔OPGW地线上安装电流互感器,并将电流互感器的输出端与录波仪相连;录波仪设有触发阈值,线路正常工作时录波仪不记录波形;当导线发生舞动时,OPGW地线耦合出感应过电流,录波仪被触发并记录电流波形;根据信号分析与电磁场理论,计算OPGW地线与导线之间的耦合系数,从而推算出导线的舞动频率与舞动幅度;通过分析安装于不同基杆塔上的录波仪所记录的波形,对舞动位置进行定位。

    一种具有受力监测的输电杆塔在线监测系统

    公开(公告)号:CN108548568A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810771354.4

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有受力监测的输电杆塔在线监测系统,包括数据监测装置、数据采集装置、无线通讯装置、终端处理器,所述数据监测装置与数据采集装置相连接,所述数据采集装置通过所述无线通讯装置与所述终端处理器相连接,所述数据采集装置能够将数据传输至所述终端处理器;所述终端处理器能够在实时的输电杆塔受力数字量信号出现突变量时进行事故预警,和/或若输电杆塔出现损坏时,所述终端处理器能够依据暂态数字量信号对输电杆塔进行事故分析。该系统对输电杆塔的受力和周围的气象数据实时监测以进行事故预警,其暂态信号又可以用于事故分析,从而能有效避免事故的恶化,以及为输电杆塔的检修工作提供必要的参考。

    基于电晕笼的直流输电线路无线电干扰激发函数测试方法

    公开(公告)号:CN105486961B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610046832.6

    申请日:2016-01-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电晕笼的直流输电线路无线电干扰激发函数测试方法,计算电晕笼中导线的单位长电容,以电晕笼中导线与笼壁间距离为衡量距离,确定输电线路导线周围与输电线路之间距离等于该衡量距离的点的位置;基于电磁场数值计算方法,计算各点位置处产生的电压,将这些点的电压取电压平均值;将输电线路导线电压与电压平均值相减,得到在电晕笼中施加在导线与电晕笼之间的等效电压;使用耦合电容器将电晕笼中导线的高频电压耦合到低压端,使用无线电干扰接收机测量耦合电压;利用耦合电压获得输电线路导线的无线电干扰激发函数。本发明在电晕笼中得到的无线电干扰激发函数可以直接用于实际线路,无需任何修正和折合。

    一种基于电晕笼的直流输电线路电晕损失测试方法

    公开(公告)号:CN105572510B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610046772.8

    申请日:2016-01-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电晕笼的直流输电线路电晕损失测试方法,以电晕笼中导线与笼壁间距离为衡量距离,确定输电线路导线周围与电晕笼形状相同的虚拟框的位置,基于仿真计算确定输电线路导线在虚拟框处产生的电压,将输电线路导线电压与虚拟框处产生的电压相减,得到在电晕笼中施加在电晕笼中导线与电晕笼之间的等效电压,将等效电压施加在电晕笼中导线与电晕笼之间,测量电晕笼壁与其接地点之间引线的电流,将测得的电晕损失的电流乘以输电线路导线电压,得到输电线路导线的电晕损失。本发明可以将直流电晕笼中电晕损失实验结果可以直接用于实际线路,无需任何修正和折合。

    一种带单引弧杆的开口环式并联间隙

    公开(公告)号:CN106448959B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201611116555.8

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 本发明实施例公开了一种带单引弧杆的开口环式并联间隙,包括:燃弧球、引弧杆、均压环和支撑杆,其中:燃弧球设置在引弧杆的一端,燃弧球与引弧杆一体设置;均压环为一开口圆环,均压环与引弧杆固定连接,均压环设置在引弧杆靠近引弧杆中心的位置,引弧杆的另一端对应所述均压环的开口处,引弧杆与均压环的圆环面呈30‑40度夹角;支撑杆的两端分别与均压环固定连接,支撑杆的中间位置与引弧杆的另一端固定连接。本申请实施提供的并联间隙设置有均压环,均压环采用开口环式设计,而且只有单引弧杆,使得电弧的潜供电流只能沿单侧供给,如果电弧在环体上发生可以尽快转移到引弧球处,提升了电弧疏导成功率,加强了对绝缘子的保护。

    一种磁阻传感器温度补偿装置

    公开(公告)号:CN107014401A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201611019659.7

    申请日:2016-11-18

    Abstract: 本发明涉及传感器设计领域,针对现有技术存在的问题,提供一种磁阻传感器温度补偿装置,其在现有的磁阻传感器的放大电路或者磁阻传感器供电电源部分进行特殊设计,对磁阻传感器的温度特性进行补偿,以取得更高的精度。本发明通过基准电源给磁阻传感器供电;温度补偿运放放大电路对磁阻传感器温度进行补偿及放大,当温度补偿运放放大电路中增益电阻器Rg与第三级运算放大器两输入端电阻是NTC电阻时,则根据NTC式磁阻传感器灵敏度计算模块计算灵敏度;当温度补偿运放放大器的第三级运算放大器增益电阻和第三级运算放大器接地电阻是PTC电阻,则根据PTC式磁阻传感器灵敏度计算模块计算灵敏度。

    一种中大磁场全象限测量方法

    公开(公告)号:CN106772147A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611019183.7

    申请日:2016-11-18

    CPC classification number: G01R33/093

    Abstract: 本发明公开了一种中大磁场全象限测量方法,涉及磁场测量技术领域。本发明技术要点包括:将四个正交配置的磁阻电阻放置到外加磁场中;确定最小阻值的两个磁阻电阻,进而确定另外两个磁阻电阻处于S1状态,并令处于S1状态的两个磁阻电阻的阻值为R1,R2,同时将无磁场时这个两个磁阻电阻的初始参考层磁化方向作为给定的参考层磁化方向根据这两个磁阻电阻的阻值分别计算这两个磁阻电阻的自由层磁化方向和参考层磁化方向的夹角;分别根据这两个磁阻电阻的给定参考层磁化方向及自由层磁化方向和参考层磁化方向的夹角计算出这两个磁阻电阻的自由层磁化方向;根据这两个磁阻电阻的给定参考层磁化方向、自由层磁化方向求解外加磁场的磁场幅值及方向等。

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