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公开(公告)号:CN115910097A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202210100166.5
申请日:2022-01-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压断路器潜伏性故障可听声信号识别方法及系统。其中,该方法包括:包括:将由传声器采集的断路器动作声信号转化为具有时域频域两个维度的二维时频谱;通过梅尔倒谱系数、伽马通滤波倒谱系数与幂律归一化倒谱系数,对所述二维时频谱进行特征提取和降维,确定梅尔倒谱特征、伽马通滤波倒谱特征与幂律归一化倒谱特征,并根据所述梅尔倒谱特征、伽马通滤波倒谱特征与幂律归一化倒谱特征,构成倒谱特征矩阵;将卷积神经网络作为分类器,根据所述倒谱特征矩阵,对高压断路器潜伏性故障可听声信号进行故障类型识别。提高了准确率的同时计算速度没有明显下降,从而优化了计算效率。
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公开(公告)号:CN111044814A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911191490.7
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种对变压器直流偏磁异常进行辨识的方法及系统,其中方法包括:对采集的变压器的含噪声信号进行干扰噪声信号分离,获取分离后的去噪声信号;通过对所述去噪声信号进行特征提取,获取降维后的去噪声信号,并将所述降维后的去噪声信号转换为声信号时频谱图;将所述声信号时频谱图转变为倒谱系数,根据时间序列和所述倒谱系数,对声音频谱异常进行识别。
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公开(公告)号:CN111044814B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911191490.7
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种对变压器直流偏磁异常进行辨识的方法及系统,其中方法包括:对采集的变压器的含噪声信号进行干扰噪声信号分离,获取分离后的去噪声信号;通过对所述去噪声信号进行特征提取,获取降维后的去噪声信号,并将所述降维后的去噪声信号转换为声信号时频谱图;将所述声信号时频谱图转变为倒谱系数,根据时间序列和所述倒谱系数,对声音频谱异常进行识别。
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公开(公告)号:CN116577651A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310848554.6
申请日:2023-07-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: G01R31/327 , G01M13/00 , G01H17/00 , G06F30/23 , G06F17/14
Abstract: 本发明公开了一种高压断路器声纹监测装置传感器位置选取方法及装置。方法包括:根据测量断路器操动机构的空间参数信息,在断路器操动机构的表面等效声源区域划分成多个等效源区域,并设置传声器采集多个等效声源信号,进行快速傅里叶变换为多个等效声源频域信号;根据空间参数信息,对断路器操动机构进行有限元声场仿真,并将仿真后的声场模型划分为多个近声场阵面;并测量各阵面预设的各监测点的声压时域信号,进行快速傅里叶变换为各监测点的声压频域信号;分别将每个监测点的声压频域信号与多个等效声源频域信号进行相关系数计算,确定各监测点与多个等效声源频域信号之间的频谱相关性;根据各监测点的频谱相关性,确定断路器的声纹监测点。
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公开(公告)号:CN107063781B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710270434.7
申请日:2017-04-24
Applicant: 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种便携式雾水收集及电导率检测装置,包括风扇、热电半导体制冷芯片组、雾水电导率测试和外壳;外壳的顶端设计成凹字形结构,凹字形结构将装置分为加热腔和冷凝腔两个腔室;加热腔内设置有多层隔板,相邻的上下隔板分别与加热腔左右侧壁固定连接,冷凝腔与加热腔之间的不锈钢壁上设置有热电半导体制冷芯片组,风扇放置于凹字形结构的顶端的入气口处,雾水电导率测试仪安装在装置的底部,水电导率测试仪的外侧壁上还设置有显示屏。本发明采用风扇集气,热电半导体制冷芯片组等装置,大大加速了雾水收集速度;本发明加入雾水电导率分析仪,在收集到雾水的同时立刻就可以进行雾水的电导率分析工作,极大的提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN111025100A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911255273.X
申请日:2019-12-10
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开一种变压器特高频局部放电信号模式识别方法及装置。该方法包括:生成与采集的待识别特高频局部放电信号对应的原始时频谱W;基于相似矩阵的盲源分离方法,从所述原始时频谱W中提取出与所述待识别特高频局部放电信号对应的前景时频谱;将所述前景时频谱输入预先确定的卷积神经网络,获取所述前景时频谱属于预先确定的多种局部放电类型的概率,并确定最大概率对应的局部放电类型为待识别特高频局部放电信号的局部放电类型。该方法采用基于相似矩阵的盲源分离方式对变压器特高频局部放电时频谱进行预处理,使得深度学习网络能够专注于具有代表性的局部放电特征量,能够高效准确地识别局部放电类型。
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公开(公告)号:CN115236461B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210680675.X
申请日:2022-06-15
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请实施例提供一种用于确定电阻片耐受度的方法、处理器及存储介质。方法包括:确定电阻片在预设交流下的第一电压,以及在预设放电电流下的第一残压;在将电阻片连接的电路支路的电压所对应的信号波形调整为预设波形的情况下,根据电阻片对应的避雷器的负载等级确定电阻片的冲击电流参数的参数值;根据参数值对电阻片进行连续电流冲击,并确定连续电流冲击后的电阻片的实时温度;在实时温度降低至环境温度的情况下,确定施加连续电流冲击后的电阻片的第二电压和第二残压;根据第一电压与第二电压确定电压变化率,以及根据第一残压与第二残压确定残压变化率;根据电压变化率与残压变化率确定电阻片的耐受度,以提高电阻片耐受度测试的准确性。
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公开(公告)号:CN118169458A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211586354.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 , 国家电网有限公司
IPC: G01R19/17
Abstract: 本发明涉及高压电气设备技术领域,公开一种适用于多重雷击的避雷器雷电流动作计数器,以准确记录多重雷击回击次数。计数器包括:激光器向外发送激光;起偏器将激光器发出的激光转换为偏振光;光环形器能控制光沿特定方向传播;传感光纤环与避雷器引下线同心套设安装,传感光纤环末端耦合有一反射镜将光反射回传感光纤环;检偏器对偏振光解调;光电探测器对携带雷电流信号的偏振光进行检测;光电探测器输出与雷电流对应的模拟电信号,接着该信号依次经过滤波电路、分压电路,得到幅值降低的雷电流信号,接着经A/D转换器转换为数字信号,经采集卡进行数据处理得到本次雷击幅值、波形、回击次数以及雷击杆塔总次数。
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公开(公告)号:CN117706201A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311681612.7
申请日:2023-12-07
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 , 湖南防灾科技有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电性能测试技术领域,具体地涉及一种特高压设备的测试装置,测试装置包括:安装架;特高压设备电阻测试仪,安装于安装架沿长度方向的一端,特高压设备电阻测试仪具有与特高压设备的接头适配插接的接口组件;接头固定机构,滑动安装于安装架沿长度方向的另一端,接头固定机构设有供特高压设备的接头安装的安装口,安装口的位置与接口组件位置相对应;直线驱动机构,驱动端与接头固定机构驱动连接,直线驱动机构能够驱动接头固定机构朝向或远离接口组件移动;清洁组件,设于安装架上并位于特高压设备电阻测试仪和接头固定机构之间,当接头固定机构移动的过程中,清洁组件能够对接头清洁,防止接头上存在污染物,影响测试准确度。
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公开(公告)号:CN117452085A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311266577.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电气工程技术领域并提供一种绝缘子表面电荷检测装置及绝缘子表面电荷检测方法,该装置包括多轴机械臂、安装座组件、驱动单元、第一探头组件和第二探头组件,安装座组件安装在多轴机械臂上并包括旋转基座和安装套管,安装套管的上设有轴向延伸的滑轨,旋转基座的一端旋转安装在末端臂节上,另一端与滑轨滑动卡接,第一探头组件和第二探头组件置于安装套管内并且第一探头组件和第二探头组件的检测端分别从安装套管的轴向两端伸出。通过双探头组件进行检测,不仅增加了检测速率,同时还能降低电荷泄漏对测量结果影响。
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