有限空间下HGIS/GIS设备现场交流耐压试验的安全距离评估方法

    公开(公告)号:CN116908624A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310676348.1

    申请日:2023-06-08

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种有限空间下HGIS/GIS设备现场交流耐压试验的安全距离评估方法,该方法包括:采用串联谐振试验原理搭建典型试验模型,获取HGIS/GIS交流耐压典型试验场景下的空气击穿电压,绘制击穿电压图谱,得到不同试验电压对应的空气间隙距离,然后根据高电压理论和概率分布原则,得到现场试验安全距离计算方法,从而实现对现场试验安全距离进行评估。与现有技术相比,本发明的方法可为有限空间下HGIS/GIS设备现场交流耐压试验的安全距离评估提供计算依据,若安全距离不足,则可以提前采取相关提高绝缘裕度或者安全距离的措施,保证现场试验安全。

    局放超声检测系统及其自动补偿系统参数波动的方法

    公开(公告)号:CN115561587A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211143132.0

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种局放超声检测系统及其自动补偿系统参数波动的方法,所述局放超声检测系统包括宽带光源、光纤环形器、EFPI超声传感探头、分光器、窄带滤波器、光电探测器、数据采集模块、光谱仪以及PC处理终端,所述自动补偿系统参数波动的方法包括以下步骤:步骤A:获得反射光光谱实测结果;步骤B:基于互相关理论进行光谱比较;步骤C:选择输出通道;步骤D:获取电信号;步骤E:补偿信号计算。与现有技术相比,本发明具有探测超声信号频率更高、超声波信号测量准确度更高等优点。

    局部放电脉冲波形时频图像边缘特征参数提取方法及系统

    公开(公告)号:CN114563665A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210178451.9

    申请日:2022-02-25

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种局部放电脉冲波形时频图像边缘特征参数提取方法及系统,该方法针对超宽频带检测获取脉冲源形成的混合脉冲波形‑时间序列即脉冲群,所述方法包括以下步骤:步骤101,对脉冲群中的单个脉冲波形利用小波去噪并幅值归一化后形成时域波形;步骤102,对时域波形进行时频变化,形成时频图像;步骤103,对时频图像进行时间和频率的边缘计算,然后求取时间边缘和频率边缘的标准差;步骤104,对脉冲群中的所有单个脉冲波形求取对应的时间边缘标准差和频率边缘标准差,得到时频边缘标准差特征参数平面分布。与现有技术相比,本发明具有更强的鲁棒性、且算法简单能够方便实现等优点。

    一种融合光谱与图像特征的高压外绝缘状态检测系统

    公开(公告)号:CN114034709A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111332426.3

    申请日:2021-11-11

    IPC分类号: G01N21/88

    摘要: 本发明涉及一种融合光谱与图像特征的高压外绝缘状态检测系统,该系统包括:工业相机:用以实时采集高压外绝缘的放电图像;光谱仪和滤光片:用以接收高压外绝缘的放电光谱信号;同步装置:用以同时触发工业相机和光谱仪;放电检测单元:包括放电位置检测单元以及放电强度检测单元;检测结果融合单元:包括动态匹配单元以及信息融合单元;检测结果输出单元:用以输出表征高压外绝缘放电位置和强度的图像。与现有技术相比,本发明实现放电位置和放电强度的同时检测,通过放电信息动态匹配实现异源重构,根据紫外光波段和可见光波段放电信息综合判断放电强度,提高检测准确率,输出形象直观的高压外绝缘放电图像,实现高压外绝缘局部放电可视化检测。

    测量高压电缆接地电流的表贴式电流传感装置及使用方法

    公开(公告)号:CN114002619A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111457687.8

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: G01R31/52 G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种测量高压电缆接地电流的表贴式电流传感装置和使用方法,该装置使用时卡钳在高压电缆接地铜排上,表贴式电流传感装置包括电路基板、线性磁场传感芯片、屏蔽器、单片机、为整个装置供电的电池和支撑整个装置的外壳,线性磁场传感芯片和单片机均安装在电路基板上,单片机连接线性磁场传感芯片,外壳设有供接地铜排伸入的第一槽孔,电路基板上设有供屏蔽器穿过的第二槽孔,当接地铜排伸入外壳后,线性磁场传感芯片位于接地铜排的侧面,屏蔽器包覆接地铜排和线性磁场传感芯片。与现有技术相比,本发明可显著增强接地铜排电流产生的磁场信号,无需高功耗的放大器芯片,降低传感器的整体功耗和体积,可显著延长电池的使用寿命。