基于谐波法的在线式电气故障诊断系统

    公开(公告)号:CN111856137A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910332151.X

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明涉及电气设备检测技术领域,公开了基于谐波法的在线式电气故障诊断系统,还包括谐波检测设备、谐波检测软件和专家数据库三部分。该基于谐波法的在线式电气故障诊断系统,通过设置谐波检测设备、谐波检测软件和专家数据库,通过检测电缆外泄磁场获得电流谐波信号,通过傅里叶分析获取高次谐波成分及含有率,根据威布尔分布函数(Weibull distribution)统计得到故障诊断专家数据库,现场实测结果与专家数据库进行比对,实现电气设备的故障诊断,设备运行状态下检测,更能反映机电设备及负载部的故障情况,不仅可以对电气设备的故障做出判别,对设备的潜在故障也能掌控,可以更好的对设备提出维护意见,延长设备的使用寿命。

    基于谐波法的变压器故障诊断系统

    公开(公告)号:CN111856170A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910332144.X

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明涉及变压器技术领域,且公开了基于谐波法的变压器故障诊断系统,包括以下步骤:在变压器的故障案例库中随机抽取若干案例,并将抽取的案例进行整理归类,建立故障诊断规则库,变压器在不同工作状态和不同的劣化程度下都会产生不同的高次谐波,变压器的工作状态和劣化情况,与高次谐波都存在直接的对应关系。该基于谐波法的变压器故障诊断系统,通过利用谐波诊断来提高诊断的精度,谐波诊断设备不仅可以在线检测设备的运行状态,而且可以通过对同一台电气设备的长期跟踪检测,来预测其劣化趋势,进行有效跟踪管理,检测过程不会对正常的用电设备产生任何影响,实现提前发现问题并预警,避免突发事故。

    电力电缆诊断方法及装置

    公开(公告)号:CN107703407A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710902401.X

    申请日:2017-09-28

    Inventor: 赵世纯

    Abstract: 本发明提供了一种电力电缆诊断方法及装置,涉及输变电及供电的技术领域,该方法包括:获取电力电缆端部的电流信号,计算电流信号中包含的各次谐波的含有率及总谐波失真率;根据各次谐波的含有率和总谐波失真率计算各次谐波所对应的谐波指数;将各次谐波的谐波指数与判定基准指数进行比对;根据比对结果对电力电缆的状态进行诊断。本发明提供的电力电缆诊断方法及装置,能够有效对电力电缆的状态进行诊断,并且操作方法简单,诊断准确率较高,能够快速检测出带电状态下电力电缆各部位的劣化程度,有助于提高电力电缆故障诊断的效率。

    一种基于电流磁致信号和高次谐波诊断技术的电力电缆故障在线超前预警系统

    公开(公告)号:CN114062971A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111504388.5

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流磁致信号和高次谐波诊断技术的电力电缆故障在线超前预警系统,包括感知层、传输层、平台层和应用层,所述感知层包括电力电缆、电流磁致信号提取传感器1、电流磁致信号提取传感器2、电流磁致信号提取传感器3、多路开关、模拟信号程控放大器、A/D转换器、中央处理器CPU、4G通信模块、Web客户端服务器、电缆劣化特征值专家数据库服务器和客户显示终端,本发明涉及电力电缆故障预警技术领域。该基于电流磁致信号和高次谐波诊断技术的电力电缆故障在线超前预警系统,通过使用本发明,不需要停电,不影响正常生产,使用非接触型电流磁致信号提取传感器是在三相电缆的开关连接处测定电缆中电流的波形。

    一种基于电流磁致信号和高次谐波诊断技术的电机故障在线超前预警系统

    公开(公告)号:CN114062923A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111331717.0

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流磁致信号和高次谐波诊断技术的电机故障在线超前预警系统,包括感知层、传输层、平台层和应用层,所述感知层包括电机、电流磁致信号提取传感器器1、电流磁致信号提取传感器器2、电流磁致信号提取传感器器3、多路开关、模拟信号程控放大器、A/D转换器、中央处理器CPU、4G通信模块、Web客户端服务器、电机故障特征值专家数据库服务器和客户显示终端,本发明涉及电机故障预警技术领域。该基于电流磁致信号和高次谐波诊断技术的电机故障在线超前预警系统,使用本发明,设备不需要停机,不影响正常生产,使用非接触型电流磁致信号提取传感器是在电机电源处测定电流的波形。

    一种电流磁致信号提取传感器

    公开(公告)号:CN110927433B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN201911359950.2

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种电流磁致信号提取传感器,包括外壳和保护盖,所述外壳的正面与保护盖的背面固定连接,本发明涉及电流信号提取技术领域。该电流磁致信号提取传感器,通过线筒的内部固定连接有磁棒,并且线筒的表面固定连接有线圈,线圈的线径为0.1毫米,并且线圈的圈数为1500t,线圈的感抗为30mH±15%,线圈的直流阻抗为155Ω±10%,磁棒的直径为10毫米,并且磁棒的长度为30毫米,μ=1800±25%。利用该方案中提供的传感器线圈各种参数,在该传感器接近有电流流过的导线时,磁场会在传感器线圈的两端产生感应电压,该电压的形态与磁场的形态呈现相同的变化规律,使该传感器可以有效地提取磁场信号,为后续分析用电设备的运行健康状况提供依据。

    一种电流磁致信号提取传感器

    公开(公告)号:CN110927433A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911359950.2

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种电流磁致信号提取传感器,包括外壳和保护盖,所述外壳的正面与保护盖的背面固定连接,本发明涉及电流信号提取技术领域。该电流磁致信号提取传感器,通过线筒的内部固定连接有磁棒,并且线筒的表面固定连接有线圈,线圈的线径为0.1毫米,并且线圈的圈数为1500t,线圈的感抗为30mH±15%,线圈的直流阻抗为155Ω±10%,磁棒的直径为10毫米,并且磁棒的长度为30毫米,μ=1800±25%。利用该方案中提供的传感器线圈各种参数,在该传感器接近有电流流过的导线时,磁场会在传感器线圈的两端产生感应电压,该电压的形态与磁场的形态呈现相同的变化规律,使该传感器可以有效地提取磁场信号,为后续分析用电设备的运行健康状况提供依据。

    基于谐波法的电动机和发电机故障诊断系统

    公开(公告)号:CN111856268A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910332143.5

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明涉及电动机和发电机领域技术领域,且公开了基于谐波法的电动机和发电机故障诊断系统,包括电流检测部,所述电流检测部的输出端与切换器的输入端电连接,所述切换器的输入端与磁场检测部的输出端电连接,所述选择性放大电路的输入端与切换器的输出端电连接,所述选择性放大电路的输出端与A/D转换器的输入端电连接。该基于谐波法的电动机和发电机故障诊断系统,通过运用非接触式电流谐波采集电动机和发电机运行状态下的实时数据,谐波是指基本频率的整数倍,具有规则性,一般情况下频率与噪音往往会混同在一起,但通常谐波包括基波的分数谐波,以3KHz~3.6KHz左右为对象,频率为从10KHz开始KHz等级的频率带的交流。

    基于谐波法的变频器和电力电容器故障诊断系统

    公开(公告)号:CN111856171A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910332145.4

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明涉及电气设备状态维修技术领域,且公开了基于谐波法的变频器和电力电容器故障诊断系统,包括磁场检测部,所述磁场检测部的输出端和切换器的输入端电信号连接,所述切换器的输入端和电流检测部的输出端电信号连接,所述切换器的输出端和选择性放大电路的输入端电信号连接,所述选择性放大电路的输出端和A/D转换器的输入端电信号连接。该基于谐波法的变频器和电力电容器故障诊断系统,通过运用非接触式电流谐波采集变频器和电力电容器运行状态下的实时数据,检测结果直接反映变频器和电力电容器运行状况,实现了预测电器异常部位的目的,进而提前预警和提出维修计划,防止突发事件的发生。

    电气设备谐波智能传感器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111856136A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910332140.1

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明涉及设备检测技术领域,且公开了电气设备谐波智能传感器,包括固定座。该电气设备谐波智能传感器,通过设置对传感器本体安装了磁场感性线圈,到达了可检测到设备在运行时电流所产生的磁场的目的,通过设置对传感器本体安装了运算放大器,达到了将磁场信号过滤并放大的目的,通过设置对传感器本体安装了模数转换器,达到了将放大后的磁场信号转换成谐波信号的目的,通过设置对传感器本体安装了信号处理器,达到了计算出各高次谐波含有率的目的,最终将信号传输给数据采集终端进行电气设备的异常部位、劣化程度和劣化原因的显示和通过终端生成维修对策的目的。

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