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公开(公告)号:CN103558467B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310520954.0
申请日:2013-10-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 清华大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于各向异性磁阻电桥的容性设备在线监测装置,其包括监测电路,监测电路的输入端标记为A端,其两个输出端分别标记为B端和C端,其接地端标记为D端,监测电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻和第六电阻,其中,A端与容性设备的输出端相连,第一电阻和第三电阻串接后连接于A端和C端之间,第六电阻连接于A端和B端之间,第五电阻连接于C端和D端之间,第二电阻和第四电阻串接后连接于B端和D端之间,第一电阻和第二电阻为电阻相同的固定电阻,第三电阻和第四电阻为零场电阻率相等的第一异性磁电阻,第五电阻和第六电阻为零场电阻率相等的第二异性磁电阻。本发明能够真正实现同步实时测量。
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公开(公告)号:CN103558467A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310520954.0
申请日:2013-10-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 清华大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于各向异性磁阻电桥的容性设备在线监测装置,其包括监测电路,监测电路的输入端标记为A端,其两个输出端分别标记为B端和C端,其接地端标记为D端,监测电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻和第六电阻,其中,A端与容性设备的输出端相连,第一电阻和第三电阻串接后连接于A端和C端之间,第六电阻连接于A端和B端之间,第五电阻连接于C端和D端之间,第二电阻和第四电阻串接后连接于B端和D端之间,第一电阻和第二电阻为电阻相同的固定电阻,第三电阻和第四电阻为零场电阻率相等的第一异性磁电阻,第五电阻和第六电阻为零场电阻率相等的第二异性磁电阻。本发明能够真正实现同步实时测量。
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公开(公告)号:CN117741502A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311616992.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局
Inventor: 张世洪 , 李强 , 邱有强 , 欧阳勇 , 刘华 , 王金雄 , 吕禹 , 田松丰 , 余荣兴 , 杨超 , 向泽勇 , 李子由 , 付强 , 李阳 , 郭纯海 , 谢益帆 , 林虎 , 孔令斌 , 徐宏争 , 何桐波 , 彭永来 , 杨应山 , 甘伟漳 , 梅杰 , 周威振 , 王勉 , 郭利
Abstract: 本申请涉及一种故障检测方法、装置、计算机设备及其存储介质,涉及线路检测技术领域。所述方法包括:获取待检测线路中的泄漏电流信号,并根据泄漏电流信号,确定待检测线路中回路对应的第一泄漏电流;确定待检测线路中线缆表面对应的第二泄漏电流;根据第一泄漏电流和第二泄漏电流,对待检测线路进行接地故障检测,得到待检测线路对应的故障检测结果。本申请在对待检测线路进行接地故障检测时,不仅仅考虑了待检测线路中回路对应的第一泄漏电流,还考虑了待检测线路中线缆表面对应的第二泄漏电流,进而,提高了对待检测线路进行接地故障检测的检测精度,保证了待检测线路对应的故障检测结果能够准确反应待检测线路的实际情况。
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公开(公告)号:CN110533331B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201910818412.9
申请日:2019-08-30
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 清华大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/2411 , G06F18/23213 , G06N3/08 , G01D21/02
Abstract: 本发明提出一种基于输电线路数据挖掘的故障预警方法,包括:采集输电线路故障特征数据,所述输电线路故障特征数据包括电气特征数据、力学特征数据和环境特征数据;获取输电线路故障类型;根据不同输电线路故障类型,基于电气特征数据、力学特征数据和环境特征数据,获得不同输电线路故障类型的故障累积值;比较不同输电线路故障类型的故障累积值大小,判断输电线路实际故障类型,并应用支持向量机评估风险等级,确保输电线路稳定运行。
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公开(公告)号:CN109004767B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201811037006.0
申请日:2018-09-06
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种无线微波取能系统,包括发射设备、接收整流天线和负载,发射设备包括信号源、功率放大器和发射天线,接收整流天线包括正面介质基板、金属地板和背面介质基板,金属地板设置在正面介质基板与背面介质基板之间,正面介质基板与金属地板之间以及金属地板与背面介质基板之间均采用无缝隙层叠方式设置在一起;正面介质基板的正面设置有辐射贴片,金属地板设置有一个镂空的缝隙,背面介质基板设置有接地通孔,其背面设置有馈线和整流电路,辐射贴片设置有一个镂空的缝隙,辐射贴片通过该缝隙及金属地板的缝隙与馈线进行耦合;整流电路包括阻抗匹配枝节、整流二极管和直通滤波器,不包括低通滤波器。该系统整体体积小,整流结构简单。
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公开(公告)号:CN112104732A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010958162.1
申请日:2020-09-11
Applicant: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种输电线路监测系统及监测方法。所述监测方法包括:通过功能节点采集至少一个与输电线路相关的监测数据并将其传输给边缘节点;通过边缘节点接收至少一个功能节点采集的监测数据,并依次通过边缘节点链式通信网络中的至少两个边缘节点将所述监测数据传递给汇集节点,其中,所述边缘节点链式通信网络包括输电线路上的至少两个具有通信连接的边缘节点;通过所述汇集节点接收来自至少一个边缘节点的数据,并发送给主站服务器。本申请通过边缘节点构成自组式边缘节点链式网络,并通过该边缘节点链式网络进行数据传输,可以解决偏远地区由于蜂窝网络无法覆盖或网络信号不好造成的监测数据无法传输或传输出错等问题。
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公开(公告)号:CN110261731B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910479462.9
申请日:2019-06-03
Abstract: 公开了一种基于电流磁场的多输电线路参数测量方法。所述方法包括:布置多个磁场传感器,以获取所述多个磁场传感器的位置处的磁场强度测量值;根据安培环路定律获取所述多个磁场传感器的位置处的磁场强度理论值;将计算所述磁场强度理论值的等式转换为线性回归方程;求解所述线性回归方程以获得所述系数,并将所述多输电线路的参数表示为所述多输电线路中的一个输电线路的一个参数的函数;根据所述多个磁场传感器的位置处的磁场强度测量值和理论值,构建优化函数;以及求解所述优化函数以获得所述一个参数。
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公开(公告)号:CN111765841A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010619255.1
申请日:2020-07-01
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G01B7/30
Abstract: 本发明公开了一种基于巨磁阻效应的非接触角位移传感器及测量方法,包括传感单元、激励单元,所述传感单元包括固定法兰、长度调节件、电路容纳件、电路板;所述电路板包括巨磁阻芯片、处理芯片,巨磁阻芯片位于电路板中间,电路板设置在电路容纳件底部中间;所述激励单元包括磁条、上壳体,所述磁条固定于上壳体底部的中间;所述传感单元安装到待测转轴的轴向外侧的固定壁上,所述激励单元安装在待测转轴的一端头部,安装后的传感单元与激励单元处于同一轴心。该基于巨磁阻效应的非接触角位移传感器具有灵敏度突出、测量精度高、使用寿命长的特点,并且防护等级更高、使用功耗更低、体积更小、价格也较便宜,适合于广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN107515621B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201710564330.7
申请日:2017-07-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出的一种基于输电线路电磁感知的巡线无人机飞行轨迹控制方法,属于无人机飞行控制技术领域,该方法先获取输电线路周围的空间电磁信号及无人机实时姿态信息,然后利用输电线路周围空间电磁信号强度与输电线路距离具有显著相关性这一特性对获取的空间电磁信号通过反演算法计算输电线路的特性参数,得到输电线路与无人机的实时相对位置信息;最后根据该实时相对位置信息及获取的无人机实时姿态信息,通过内外环双闭环的控制算法对无人机的飞行轨迹进行控制;本发明可校正无人机因GPS信号精度不足、输电线路吸附等造成的位置信息的偏差,达到无人机自主飞行控制的目的,解决了人工目测手动遥控的弊端,适应现代化电网建设与发展的需要。
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公开(公告)号:CN107014401B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201611019659.7
申请日:2016-11-18
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G01D3/036
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。
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