一种基于PIIF的瓷绝缘子裂缝的故障预测方法及系统

    公开(公告)号:CN118886285A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411370767.3

    申请日:2024-09-29

    摘要: 本发明涉及故障预测技术领域,公开了一种基于PIIF的瓷绝缘子裂缝的故障预测方法及系统,包括:在针式瓷绝缘子表面和裂缝周围布置多个光纤光栅传感器,采集并分析光纤光栅传感器的实时数据;基于分析后的实时数据,结合热传导模型和机械应力模型,计算电弧放电过程中的热应力分布,并预测裂缝的扩展路径和速度;预测裂缝针式瓷绝缘子是否发生永久性故障。实现了对瓷绝缘子裂缝的实时动态监测和热应力的精确计算,有效提升了对裂缝扩展路径和速度的预测精度。此外,通过对电弧放电后残余应力的持续监测,能够准确评估瓷绝缘子的长期结构稳定性,及时预警潜在的永久性故障,从而提高电力系统的可靠性和安全性,减少意外停电和维护成本。

    一种用于氢气传感器的快速标定装置及系统

    公开(公告)号:CN118759118A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410805670.4

    申请日:2024-06-21

    IPC分类号: G01N33/00 G05D23/22

    摘要: 本公开提供一种用于氢气传感器的快速标定装置及系统,其中,一种用于氢气传感器的快速标定装置,包括:密封箱、温控组件、压力计、氢气监测组件;密封箱为中空容器,密封箱的内部作为气室;温控组件包括加热管和数显装置,加热管设置在密封箱的侧面的内壁上,数显装置设置在密封箱的顶部;压力计设置在密封箱的顶部,压力计用于检测密封箱内的压力;氢气监测组件包括氢气传感器和数据采集板卡,氢气传感器设置在密封箱的内部,数据采集板卡设置在密封箱的外部。通过本公开,简化氢气传感器的参数标定过程,采用温控组件实时精确把控温度,并对氢气传感器实时监控,实现氢气传感器的参数自主调整和校准,实现快速现场标定。

    新型高温超导扭绞缆线临界电流测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN117289189A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202210680342.7

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: G01R33/12

    摘要: 本发明提供了一种新型高温超导扭绞缆线临界电流测量系统及测量方法,包括新型高温超导扭绞缆线和纳伏表;新型高温超导扭绞缆线包括多根超导方形缆线,任一超导方形缆线靠近直流电源正极的一端连接有正极测量电压引线,多根正极测量电压引线扭合焊接形成正极归一化测量电压引线,与纳伏表的输入正极连接;任一所述超导方形缆线靠近直流电源负极的一端连接有负极测量电压引线,多根负极测量电压引线扭合焊接形成负极归一化测量电压引线,与纳伏表的输入负极连接。测量时用直流电源给新型高温超导缆线通电流,然后测量直流电流输出的电流,用纳伏表测电压,直到测量的电压大于1uv/cm的失超判据标准,得到扭绞电缆的临界电流,且准确性高。

    用于油浸式变压器内部多路光纤监测的贯通器

    公开(公告)号:CN117031658A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310994534.X

    申请日:2023-08-09

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 本发明提供一种用于油浸式变压器内部多路光纤监测的贯通器,包括:光纤、中空光纤保护套管、渐缩型保护套管、支撑凸台以及法兰盘;光纤穿过中空光纤保护套管,中空光纤保护套管的两端通过玻璃填充物与光纤烧结熔接,至少部分中空光纤保护套管的内部为空气区域;中空光纤保护套管穿过渐缩型保护套管,中空光纤保护套管和渐缩型保护套管通过焊接处理固定;渐缩型保护套管的一端与支撑凸台一端通过焊接处理固定;支撑凸台的另一端与法兰盘的内侧通过焊接处理固定。通过上述技术方案,实现采用多路光纤对油浸式变压器内部的监测,设置空气区域,防止光纤在热胀冷缩作用下断裂,并采用焊接固定,提高贯通器的稳定性和密封性。

    一种快拆式GIS设备监测传感器的安装结构

    公开(公告)号:CN116047117A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211368045.5

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: G01R1/04 G01R31/327

    摘要: 本发明提供一种快拆式GIS设备监测传感器的安装结构,包括:结构主体,其内部设有第一通道、第二通道和第三通道,第一通道与第三通道平行且位于同一高度,第二通道位于第一通道与第三通道之间且垂直于第一通道;第二通道内设有阀瓣,阀瓣的一端固定于第二通道的内壁,阀瓣能够在推动力作用下以固定处为中心在第二通道内转动,以隔开/连通第一通道与第三通道;上盖;后盖;限位卡扣,两端分别与结构主体和后盖连接;在第一通道与第三通道连通时,传感器依次穿过第三通道和第一通道伸入GIS设备内部;传感器上设有限位卡槽,以限制传感器在GIS设备内部的位置。本发明采用自封式结构,能够在不影响GIS设备运行的前提下,实现传感器的快速安装和更换。

    一种MEMS光纤传感器及其构成的少油设备状态监测系统

    公开(公告)号:CN114778455A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210435503.6

    申请日:2022-04-24

    IPC分类号: G01N21/17 G01K11/32 G01L11/02

    摘要: 本发明提供一种MEMS光纤传感器及其构成的少油设备状态监测系统,包括:四通阀,用于连接MEMS光纤传感器与少油设备;MEMS光纤传感器,用于监测少油设备绝缘油的物理量;光交箱,用于安装、保护传输光缆与MEMS光纤传感器尾纤的光纤熔接点;光纤解调仪,解调MEMS光纤传感器测量物理量的数据并将之通过变电站专网传输至计算机;计算机,接收光纤解调仪输出的数据,并通过安装的少油设备在线监测系统程序监测少油设备的运行状态。本发明能够实时地测量少油设备的物理量变化,检测过程中实现油气隔离,保证观测数据的准确性。

    一种变压器绕组状态信号的采集系统

    公开(公告)号:CN114492636A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210091193.0

    申请日:2022-01-26

    摘要: 本发明涉及变压器的参数检测领域,公开了一种变压器绕组状态信号的采集系统,通过对于多种数据参数的检测,通过分析诊断装置与参数检测装置相交互,接收数据采样模块采集到的信息并处理,得到各参数实时数据;结合变压器运行历史状态信息,所述分析诊断装置通过构建神经网络依据识别结果调整训练特征向量,建立特征向量数据库,通过特征比对拟合评估变压器的工作状态,判断变压器的故障类型,输出结果。

    一种变压器油状态信息的传输系统

    公开(公告)号:CN114397606A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210074112.6

    申请日:2022-01-21

    IPC分类号: G01R31/62

    摘要: 本发明涉及变压器参数检测领域,公开了一种变压器油状态信息的传输系统,所述系统包括:多个参数检测装置和主控服务器,每个变压器对应包含有一个参数检测装置;通过主控服务器设置不同的参考信息标识不同的聚类群组信息,通过主节点与非主控节点的非同步信息的传输以及对不同的群组的标识,减少了非必要的信息解析交互,有效地减少了系统的功率损耗和信息传输干扰,同时提高了传输的可靠效能。

    调节超导眼型结构永磁体磁偏角的方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN110176339B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910425632.5

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: H01F6/00 H01F41/02

    摘要: 本发明提供了一种调节超导眼型结构永磁体磁偏角的方法、系统及介质,包括:眼型永磁体制备步骤:对第一超导带材进行切割,然后再对切割后的第一超导带材进行拉伸和挤压,形成单匝的超导眼型永磁体,将多个单匝的眼型磁体进行堆叠,获得多匝的超导眼型永磁体;高温超导带材堆叠步骤:将多个高温超导带材进行堆叠,获得超导堆叠带材,将获得的超导堆叠带材设置在在获得的多匝的超导眼型永磁体的气隙中。本发明通过简单的超导堆叠带材,便能实现对眼型结构永磁体磁偏角的调控,使得该型磁通的磁场均一性得到了提升和优化。此方法投入成本小,产生效益高,可为眼型结构永磁体的工程化应用带来促进作用。

    一种内嵌光纤超导带材及其制备方法

    公开(公告)号:CN110021459B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910344526.4

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: H01B12/06 G01K11/32

    摘要: 本发明提供了一种内嵌光纤超导带材及其制备方法,所述内嵌光纤超导带材,包括上保护金属带、下保护金属带、超导裸带和测量光纤,所述上保护金属带和/或下保护金属带的表面沿带材长度方向刻有一道或多道深槽,所述测量光纤嵌于深槽内,所述深槽的深度小于保护金属带的厚度且大于光纤的直径,所述超导裸带通过高温焊锡被封装在上保护金属带、下保护金属带之间;制备时,还包括将测量光纤内嵌于深槽内,通过低温焊锡将测量光纤与超导带材封装在一起的步骤。本发明在实现对超导带材温度分布测量的同时,超导带材结构不受影响,测量光纤可被替换,显著提高超导带材的重复利用率和内嵌光纤超导带材的成品率。