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公开(公告)号:CN207946451U
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201721847813.X
申请日:2017-12-26
Applicant: 上海交通大学 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司济南供电公司
Abstract: 本实用新型公开了一种用于高频电流传感器的绝缘操作杆,包括:绝缘杆件;绝缘把手;高频电流传感器固定器,其被设置为具有U型支架,所述U型支架用于适配地容置高频电流传感器,所述高频电流传感器固定器包括相互铰接的第一部分和第二部分,所述第一部分和第二部分之间连接有弹性件,以使常态下所述第一部分和第二部分处于相对闭合状态;所述第一部分和第二部分的其中之一与绝缘杆件的首端连接,所述第一部分和第二部分中的另一个与绝缘把手连接。本实用新型所述的用于高频电流传感器的绝缘操作杆结构简单,操作简便灵活,且安全可靠,可以有效地保护测试人员,广泛应用于电缆检测现场。
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公开(公告)号:CN109102508B
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN201811009403.7
申请日:2018-08-31
Applicant: 上海交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司济南供电公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/56 , G06V10/54 , G06V10/422 , G06V10/764 , G06K9/62 , G01R31/12
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公开(公告)号:CN109102508A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811009403.7
申请日:2018-08-31
Applicant: 上海交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司济南供电公司
Abstract: 本发明公开了一种基于局部放电图像特征的XLPE交流电缆绝缘缺陷的识别方法,其包括步骤:(1)获取XLPE交流电缆的若干种绝缘缺陷放电模型;(2)向各种绝缘缺陷放电模型施加电压,以采集其局部放电信号,形成各自的信号图,其中 表征工频相位,Q表征放电量,n表征平面被划分成若干个小区间中的每个小区间内发生的局部放电次数;(3)将信号图进行小波变换,得到并提取若干子图的能量熵值分布图;(4)基于能量熵值分布图,选取能量占比最多的两个子图作为特征提取对象,提取特征提取对象的的特征;(5)将上述特征输入分类器中进行训练和测试;(6)将待识别局部放电信号输入经过训练和测试的分类器中,分类器输出获得识别结果。
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公开(公告)号:CN109085468A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810846572.X
申请日:2018-07-27
Applicant: 上海交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司济南供电公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种电缆局部放电绝缘缺陷的识别方法,包括步骤:(1)获取若干种绝缘缺陷模型;(2)向绝缘缺陷模型施加电压,以采集局部放电信号,形成 信号图,其中 表征工频相位,Q表征放电量,n表征 平面被划分成若干个小区间中的每个小区间内发生的局部放电次数;(3)采用二维Littlewood–Paley经验小波变换将 信号图分解,得到经验小波系数子图;(4)提取经验小波系数子图的Tamura特征、矩特征和熵特征,得到特征向量空间;(5)对特征向量空间进行降维处理,以选取出有效特征参量;(6)将有效特征参量输入分类器进行训练和测试;(7)将待识别局部放电信号输入经过训练和测试的分类器中,分类器输出识别结果。
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公开(公告)号:CN106932648A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710114039.X
申请日:2017-02-28
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: G01R27/2605 , G01R19/0084
Abstract: 一种三相架空输电线路相电压的自校准方法,利用空间电容分压原理,将线路与大地视为一个大电容对其进行分压,以空气作为绝缘介质。充分考虑三相线路之间的各类杂散电容,包括绝缘层所引起的电容,相间导线所存在的电容等,建立集中参数等效电路。在上极板侧并联开关电容,通过改变其容值从而改变上极板对导线的杂散电容值,采样电容上将测得不同的电压值,从而推算出各未知的杂散电容大小及待测电压大小,实现三相线路相电压的自校准。本发明适用于配网分布式装置的要求,优于现有电压测量方案。
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公开(公告)号:CN110231548A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910215672.7
申请日:2019-03-21
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳展威电力科技有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 高强 , 刘爱民 , 孔剑虹 , 李晓明 , 刘齐 , 郭占男 , 潘加玉 , 原峰 , 钟丹田 , 王茂军 , 洪鹤 , 李胜川 , 赵东旭 , 陈瑞国 , 韩月 , 吴静 , 范维 , 潘丰厚 , 代继成 , 李在林 , 钱勇 , 秦雪 , 许永鹏 , 姚维佳
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明属于GIS绝缘缺陷故障诊断技术领域,尤其涉及一种基于超声信号包络谱的GIS局部放电特征提取方法,该方法可以帮助识别不同类型的局部放电绝缘缺陷。包括:设计三种GIS典型绝缘缺陷,采集局部放电超声信号;利用FIR带通滤波器对局放超声信号进行滤波处理;利用Hilbert变换对滤波后的局放超声信号进行包络提取;对信号包络进行工频相关性及相位模式分析,得到不同缺陷类型的测量特征。本发明根据GIS局部放电检测得到的超声信号,提出了基于超声信号包络谱的GIS局部放电特征提取方法。本发明基于超声信号的包络谱,得到各种典型缺陷的频谱、相位分布等测量特征,为局放超声信号的缺陷类型识别奠定基础。
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公开(公告)号:CN106970268B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710114415.5
申请日:2017-02-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种单相架空输电线路相电压的自校准方法,利用空间电容分压原理,将线路与大地视为一个大电容对其进行分压,以空气作为绝缘介质。采样电容上极板与高压导线绝缘层表面相连,下极板悬空,其中并联开关电容,通过改变其容值从而改变上极板对导线的杂散电容值,采样电容上将测得不同的电压值,从而可推算出各未知的杂散电容大小及待测电压大小,实现单相导线相电压的非接触式自校准。本发明适用于配网分布式装置的要求,优于现有电压测量方案。
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公开(公告)号:CN109557183A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811648790.9
申请日:2018-12-30
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳展威电力科技有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 高强 , 刘爱民 , 孔剑虹 , 李晓明 , 刘齐 , 郭占男 , 潘加玉 , 原峰 , 钟丹田 , 王茂军 , 洪鹤 , 李胜川 , 赵东旭 , 陈瑞国 , 韩月 , 吴静 , 范维 , 潘丰厚 , 代继成 , 李在林 , 钱勇 , 秦雪 , 许永鹏 , 姚维佳 , 刘芮彤
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,尤其涉及一种集成式超声波传感器,其应用广泛、可在多种场合下对GIS进行局放/故障击穿检测。本发明包括接触式超声波传感器,在传感器外壳上连接盖子,传感器外壳内设有腔体,传感器外壳底面到传感器壳体的内部腔体设有通道;传感器壳体上还设有电源开关、充电指示灯、充电座及信号发射天线;腔体内底部设有四个立柱,斜对角两个高度相同,自低而高分别连接集成电路板Ⅰ和集成电路板Ⅱ;集成电路板Ⅱ和上部连接盖子之间置有电池;集成电路板Ⅱ的下部依次连接弹簧和接触式超声波传感器。本发明具有体积小、结构简单、安全便携、操作方便、设计合理的特点,能够大大提高工作效率,适宜在电力设备行业大力推广和应用。
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公开(公告)号:CN107390154A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710618651.0
申请日:2017-07-26
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R35/00
CPC classification number: G01R35/005
Abstract: 本发明涉及一种变压器局部放电特高频检测装置灵敏度验证系统及方法,该系统包括脉冲发生装置、示波器、无局放电压源、局部放电量测量装置、储油试验箱体以及设置在储油试验箱体内部的人工缺陷模型和待测特高频检测装置,所述的无局放电压源与人工缺陷模型连接,并且与局部放电量测量装置并联,所述的示波器与待测特高频检测装置连接。与现有技术相比,本发明具有简单高效等优点。
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公开(公告)号:CN107064612A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710115062.0
申请日:2017-02-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01R19/25
Abstract: 一种单相架空输电线路相电压的测量方法,利用空间电容分压原理,将线路与大地视为一个大电容对其进行分压测量,以空气作为绝缘介质。根据导线对地的分布电容及传感器与导线之间的分布电容,建立集中参数等效电路,构建了线路电压测量模型,并分析了在实际应用中线路高度变化对测量没有影响。该相电压测量方法能获得稳定的分压比,实现非接触式的输电线路相电压测量,适用于配网分布式装置的要求,优于现有电压测量方案。
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