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公开(公告)号:CN117277341A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311235276.3
申请日:2023-09-22
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明实施例公开了一种无源自取电动态无功补偿方法、装置、设备及介质,用于动态无功补偿电路,包括电流互感器、采样电阻、可控硅、取电变压器、移相器、鉴相器、积分器、相控触发器、过零检测电路,将电流互感器采样的取电变压器的一次侧电流信号通过采样电阻转换为电压信号;移相器采样二次侧电压信号转换为移相后的电压信号;移相后的电压信号通过过零检测电路转换得到驱动脉冲信号;将电压信号与驱动脉冲信号通过鉴相器进行相位比较得到比较结果信号;若根据比较结果信号确定电路的状态不是平衡状态,则将比较结果信号通过积分器处理后和二次侧电压信号在相控触发器中进行比较得到控制信号;控制信号通过调节可控硅的导通角修复补偿状态。
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公开(公告)号:CN118731476A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410992789.7
申请日:2024-07-24
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/257 , G01R1/30
摘要: 本发明实施例公开了一种模数混合高频电流幅值检测方法,应用于模数混合高频电流幅值检测电路,所述模数混合高频电流幅值检测电路包括模拟电路与数字电路,所述模拟电路的输出端与所述数字电路的输入端连接;所述模拟电路包括电压转换模块和电压比较模块,所述数字电路包括选择计数模块和计算模块;所述方法包括:所述电压转换模块根据输入的待测交流电流,转换获得数值相等的交流电压;所述电压比较模块将所述交流电压和参考电压值进行比较,并将比较结果传输给所述选择计数模块;所述选择计数模块根据所述比较结果进行计数,获得计数值;所述计算模块根据所述计数值计算获得电流测量值,可以实现低成本且快速准确的高频电流幅值检测。
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公开(公告)号:CN117277606A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311234644.2
申请日:2023-09-22
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J50/12 , H02M7/5387 , H02M7/48 , H02M1/088
摘要: 本申请实施例公开了一种滑模控制器、无线电力传输系统及频率控制方法,包括:电压环用于比较无线电力传输系统的输出电压与参考电压得到输出电压误差;补偿器用于对输出电压误差进行补偿调节得到参考电流;电流环用于比较参考电流与整流电流得到整流电流误差;微分器用于对输出电压误差进行微分,得到动态误差;滑模模块用于根据输出电压误差、整流电流误差、动态误差得到滑模面;调节模块用于根据滑模面和无线电力传输系统的最大开关频率和最小开关频率,调节无线电力传输系统的开关频率。本申请通过双环滑模控制为无线电力传输系统增加了限流能力,减少了系统的开关损耗和电磁干扰,提高了系统的动态性能和稳态精度。
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公开(公告)号:CN117274181A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311192711.9
申请日:2023-09-15
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06T7/00 , G01N25/72 , G01J5/48 , G06V10/25 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/0475 , G06N3/048 , G06N3/0495 , G06N3/094
摘要: 本申请公开了一种设备故障检测方法、装置、设备、介质及红外诊断仪,包括:利用已训练的设备缺陷诊断模型对待检测红外图像进行目标检测,得到每个目标检测框的位置数据;根据目标检测框的位置数据及获取到的在目标类型上的温度矩阵和最高温度的像素点坐标计算目标类型的故障阈值;根据故障阈值和最高温度确定目标类型的故障设备;设备缺陷诊断模型是对MobileNet+SSD模型训练得到的。本申请对SSD模型进行简化和轻量化,可以降低SSD模型的复杂度,提高目标检测速度和效率;采用推理速度快、目标识别效果好的SSD算法进行缺陷识别,可以降低误检率,实现对各种不同类型的变电站设备的快速故障检测,场景适配范围广。
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公开(公告)号:CN117198656A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311393542.5
申请日:2023-10-25
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种具有无线电能传输功能的绝缘子及取电传能系统,涉及绝缘子的技术领域。所述绝缘子包括绝缘本体和无线传能线圈,所述无线传能线圈缠绕并封装于所述绝缘本体内,所述无线传能线圈具有多圈,且在沿第一方向上各圈直径逐渐增大,以形成凹形。本发明解决了现有监测电网的在线监测装置供电方式受制于天气和电池的技术问题。
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公开(公告)号:CN117116624A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311229451.8
申请日:2023-09-22
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种线圈机构以及绝缘子,包括安装件、线圈组件以及保护件,保护件层叠在安装件上,从而形成容纳空间,线圈组件固定连接在安装件靠近保护件的一面;安装件上设有第一通孔,保护件上设有第二通孔,第一通孔和第二通孔形成可容芯棒穿入的通道,线圈组件设置在通道的外周,容纳空间靠近远离通道的一侧封闭,当芯棒穿设于通道内时,芯棒封闭容纳空间的另一侧,从而使得线圈组件位于密闭的容纳空间内;线圈组件包括交替排列在安装件上的第一线圈和第二线圈,第一线圈的一端与第二线圈另一端电连接。能够防止高温化合物与线圈组件直接接触,充分的保护了线圈组件,保证线圈机构最终的参数与设计时的参数一致,从而保证能量的传递效果。
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公开(公告)号:CN117613548A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311576028.5
申请日:2023-11-23
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种微带能量发射端。微带能量发射端包括微带发射天线、连接柱和超材料;微带发射天线为板状结构并具有辐射面,连接柱的端部连接于微带发射天线背离辐射面的一侧;超材料为板状结构并连接于连接柱远离微带发射天线的端部;超材料包括基板和设于基板至少一个表面的谐振环,谐振环包括多个主干金属线、多个第一支干金属线和第二支干金属线,各主干金属线的一端端部相互连接在一起,另一端分别与各第一支干金属线一一对应连接,第一支干金属线围成矩形框,第二支干金属线围成圆环,各主干金属线以及各第一支干金属线均位于第二支干金属线的环内。本发明解决了高性能微波能量发射端需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN117375256A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311300344.X
申请日:2023-10-09
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明实施例公开了一种无线电能传输装置及系统,包括依次连接的原边间谐波抑制电路、逆变电路、磁耦合串联谐振网络、整流电路、副边间谐波抑制电路和充放能电路;通过在直流电源与逆变电路之间设置有原边间谐波抑制电路,以及在充放能电路与逆变电路之间设置有副边间谐波抑制电路,可以减小第一交流电中的谐振电流的幅值,以及减小第二交流电中的谐振电流的幅值,可以有效的抑制现有技术中由于脉冲密度调制产生的间谐波在特定条件下引起无线电能传输装置的低频振荡,以避免无线电能传输装置的能量传输效率下降,以及出现过流的风险等。
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公开(公告)号:CN117278142A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311140874.2
申请日:2023-09-05
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请实施例公开了一种无线传能线圈检测方法、无线传能线圈检测装置、计算机设备和计算机可读存储介质。其中,方法包括如下步骤:获取被检测设备的设备信息,设备信息包括被检测设备的无线传能线圈的线圈型号和被检测设备的设备功能;根据设备信息生成激励约束;控制发射部按照激励约束向无线传能线圈发射激励信号,以激励无线传能线圈;获取采集部采集的无线传能线圈被激励后所产生的物理场信息,物理场信息包括电场信息、磁场信息、力场信息和温度信息中的至少一项;根据物理场信息评估无线传能线圈的工作状态,并生成评估结果并输出。因此,本申请能够在不停机的情况下对被检测设备进行检测,采集物理场信息以用于更准确、全面的评估。
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公开(公告)号:CN117173145A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311193863.0
申请日:2023-09-15
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06T7/00 , G06V20/70 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82
摘要: 本申请公开了一种电力设备表面缺陷的检测方法、装置、设备及存储介质,包括:利用包含已标注的电力设备样本图像的数据集对表面缺陷检测模型进行训练,得到已训练的表面缺陷检测模型,其中,表面缺陷检测模型的主干特征提取网络层包括多个CSP模块和新增加的特征融合模块,新增加的特征融合模块用于对至少两个CSP模块输出的特征图进行融合,将得到的新增融合特征图输入至Neck网络层;利用已训练的表面缺陷检测模型对待检测电力设备图像进行表面缺陷检测识别。本申请通过新增加的特征融合模块实现了对小目标更高层次的特征提取和检测,可以有效提高目标检测和分类的准确性,进而提高电力设备表面缺陷检测的精确度。
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