光纤光栅电流传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115469135A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211267087.X

    申请日:2022-10-17

    IPC分类号: G01R19/00 G01R15/24

    摘要: 本发明实施例提供了一种光纤光栅电流传感器,包括传感单元、参考单元以及封装外壳;所述封装外壳由不导磁材料制成;所述传感单元与所述参考单元均包括磁致伸缩材料件、第一套管和刻有光栅的光纤,所述磁致伸缩材料件设置于所述封装外壳内;所述磁致伸缩材料件上开设有通孔,所述光纤未刻有光栅的部分穿过所述通孔后,从所述封装外壳中露出尾端,所述光纤与所述通孔的围壁之间通过光学胶水层胶粘,所述光纤的位于所述磁致伸缩材料件外部的部分包裹有起保护作用的第一套管;所述传感单元与所述参考单元相互垂直设置;所述传感单元的所述磁致伸缩材料件的两端设置有聚磁材料件。该传感器实现了基于磁致伸缩效应的光纤光栅电流传感器的现场应用。

    雷电监测预警方法、系统、计算机设备及介质

    公开(公告)号:CN115267943A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210460902.8

    申请日:2022-04-28

    IPC分类号: G01W1/10 G08B21/10

    摘要: 本发明公开了一种雷电监测预警方法、模拟设备、系统、计算机设备及介质,通过获取所述预设警戒区域的当前大气电场信息,并根据所述预设警戒区域的历史天气信息推算出发生雷暴的监控电场幅值,最后判断大气电场信息是否落入监控电场幅值,若否,则对所述预设警戒区域采用大气电场循环监控的方式实现对监控预设警戒区域雷暴天气的实时监测及预警,解决了现有技术当中雷暴天气预警方法大多从大气电场强度、电场变化率的阈值上进行预警,这些参数的阈值往往受地形影响变化较大,导致对雷电预警时获取的数据不够准确,造成系统在对特定区域进行雷电预警时出现准确度下降的问题,提升了预警的精度及效果。

    一种无人机巡视系统及方法

    公开(公告)号:CN109625266B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN201811571890.6

    申请日:2018-12-21

    摘要: 本申请公开的一种无人机巡视系统及方法,其中,所述系统包括:无人机在线充电装置、无人机自动导航装置和后台操作系统;所述无人机在线充电装置固定安装在无人机巡视的线路上,所述无人机在线充电装置用于为所述无人机充电;所述后台操作系统用于操控所述无人机自动导航装置;所述无人机自动导航装置用于在所述后台操作系统的操控下,控制所述无人机的巡视路线,以使所述无人机停留至所述无人机在线充电装置所在的位置,由所述无人机在线充电装置对所述无人机进行充电。采用前述的系统,通过无人机在线充电装置给无人机充电,方便了无人机充电,进而方便了电力线路的巡视工作。

    多参量雷电定位、系统、计算机设备及介质

    公开(公告)号:CN114820788A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210437958.1

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: G06T7/73 G06T7/55

    摘要: 本发明公开了一种多参量雷电定位、系统、计算机设备及介质,通过图像识别的方式获取所述预设警戒区域的检测图像内包含的雷电形状特征,并将所述雷电形状特征存在的区域记为雷电初筛区域,并在当雷电初筛区域处于雷暴状态时获取所述雷电形状特征的坐标信息,从而实现了可对各种场景使用图像识别的方式进行准确的雷电形状特征定位,解决了现有技术当中现有的雷电定位网存在雷击点定位精度偏低的问题,往往雷击点定位误差在500m‑1000m,难以满足高原山区、配电网等特殊场景下高精度雷击定位要求的问题,实现了可满足各种场景下的高精度的雷击定位需求,提升了雷击定位的精确性。

    微纳传感芯片、电场测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114720776A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210356938.1

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: G01R29/00 G01D5/353 B81B7/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种微纳传感芯片、电场测量系统及方法,该微纳传感芯片自下而上包括:硅衬底、覆盖在硅衬底上的氟化镁下包层、覆盖在氟化镁下包层的单模微纳光纤环形结以及覆盖在单模微纳光纤环形结上的极化电光聚合物薄膜;其中,极化电光聚合物薄膜的有效折射率随外施电场的作用而发生线性变化,致使微纳传感芯片的输出光的谐振波长产生相应的漂移量,通过谐振波长与漂移量的对应关系,实现对待测电场的测量。本发明属于光电式传感,系统结构简单易集成,采用无源非接触式电场测量方法,与被测线路无直接电气连接,绝缘强度高,检修难度低,利用光子传输避免了周围磁场对测量结果的影响,抗干扰能力更强。

    一种基于可控电压源的接地电流全补偿选线方法

    公开(公告)号:CN109490718B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910049114.8

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/52

    摘要: 本申请实施例公开一种基于可控电压源的接地电流全补偿选线方法,所述方法包括:当系统发生单相接地时,记录每一条线路对应的第一零序电流I01、I02…I0n;将可控电压源进行全补偿输出,记录所述可控电压源输出电流幅值Iout,及各条线路对应的第二零序电流I’01、I’02…I’0n;根据各条线路的所述第一零序电流、各条线路的所述第二零序电流以及所述可控电压源输出电流幅值Iout,确定故障线路。本申请实施例的方法简单,计算准确,适用性强的优势,可以在可控电压源单独全补偿结构或可控电压源并联消弧线圈全补偿结构中使用,降低了可控电压源全补偿接地选线难度。

    一种单相接地故障相多参量判别方法及装置

    公开(公告)号:CN109387729B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811571142.8

    申请日:2018-12-21

    IPC分类号: G01R31/52 G01R31/08

    摘要: 本申请公开了一种单相接地故障相多参量判别方法及装置,首先采集四个参量,四个参量包括三相电压和零序电压,三相电压包括消弧线圈过补偿接地系统中三个相的电压值;然后对三相电压和零序电压的进行傅里叶运算,得到零序电压基波幅值;再将零序电压基波幅值根据电压进行划分,得到四个区域;最后判断零序电压在不同区域内的故障相情况。本申请的技术方案合理利用了多个系统参量的关联关系,利用零序电压划分不同区域,分别采取适合的、简单可靠的算法和判据,实现了单相接地故障相的准确判别,提高判别的准确率。

    一种基于故障相相电压的可控电压源全补偿跟踪补偿方法

    公开(公告)号:CN109921402B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910246921.9

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: H02H9/08

    摘要: 本申请提供了一种基于故障相相电压的可控电压源全补偿跟踪补偿方法,配电网系统发生单相接地故障后,可控电压源输出一定的补偿目标电压进行接地电流补偿,然后不断调整补偿目标电压的相角和幅值,使得故障相相电压有效值趋于零,最终达到接地点电流全补偿的目的,并且接地点电流残留较小,防止触电风险,为可控电压源接地电流全补偿的实现提供了一种快速、有效、简便的跟踪补偿方法。

    一种谐振接地系统电容电流测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109901019B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201910263606.7

    申请日:2019-04-02

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/52 G01R19/00

    摘要: 本申请公开一种谐振接地系统电容电流测量方法及装置,方法包括获取系统正常运行时的三相电压中性点电压E0和消弧线圈回路电流IL0;输出检测电流It;获取输出检测电流It后的中性点电压E1和消弧线圈回路电流IL1;停止输出检测电流It,计算系统系统电容电流Ic;装置包括可控电流源1,电压检测单元2,电源电流检测单元3,消弧线圈回路电流检测单元4,计算单元5,消弧线圈6,对地分布电容7和接地变压器8;本申请实施例提供的谐振接地系统电容电流测量方法和装置,使计算更简便易行,并且易于实现,同时具有较高的计算精度。