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公开(公告)号:CN113702819A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110981310.6
申请日:2021-08-25
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种电弧实验装置,包括圆柱形腔体、顶端组件、电弧组件、测量组件、底座及底座组件;利用电弧组件中的类千分尺控制上下电极之间距离进而控制电弧的长度与能量,用以模拟不同能量下的电弧故障,利用电弧组件中的加热管升高油温,用以模拟油浸式电力设备正常工作情况下的油温,利用顶端组件中的第二取气阀和底端组件中的第一放油阀和第二放油阀,可以获取电弧放电之后的产物,并利用测量组件中的加速度传感器可以测得腔体内的振动;通过顶端组件中的压力变送器可以获得腔体压力数值。本发明通过电弧实验装置可以准确研究电弧放电引起的变化,为油纸绝缘结构的电力设备控制提供数据参考,也提高设备的安全性。
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公开(公告)号:CN116678439A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310701871.5
申请日:2023-06-14
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种提取布里渊散射谱单峰和双峰频移信息的方法,涉及分布式光纤传感技术领域,包括以下具体步骤:步骤一:数据预处理,包括去除仪器底噪、时域小波阈值去噪及数据归一化,步骤二:采用LM算法进行布里渊散射谱单峰拟合,步骤三:执行双峰判断指标A:拟合均方误差是否小于0.005,满足条件则保留单峰拟合结果,否则进入步骤四,步骤四:采用互相关‑LM算法进行双峰洛伦兹拟合,本发明使用小波阈值函数去噪,单峰拟合结合双峰判定指标判断是否双峰拟合,采用互相关‑LM算法进行频谱拟合,提取频移信息,可以自动识别得到完整的布里渊散射频移信息,对检测微小扰动、反映真实信息、提高频移拟合精度有明显提升作用。
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公开(公告)号:CN116678338A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310704803.4
申请日:2023-06-14
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于带状光纤的变压器绕组变形类型及程度检测方法,根据待检测的变压器绕组的具体组成在变压器绕组上侧布置检测的带状光纤;使用分布式光纤应变传感系统来测量N个纤芯的应变向量;根据得到的各纤芯的计算应变值,来计算获取对应的计算应变向量;根据获取的计算应变向量来计算绕组的轴向应变,本发明通过对传统的分布式光纤传感方法进行改进,将带状光纤布置于变压器绕组上,对变压器绕组的形变类型检测及程度进行有效的检测,以及对轴向、辐向应变大小的区分检测,实现轴向、辐向传感,从而方便区分测量绕组的轴向和辐向应变类型,实现了对变压器绕组不同类型形变的精确测量。
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公开(公告)号:CN108269680B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810061291.3
申请日:2018-01-23
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
IPC: H01F27/40
Abstract: 本发明公开了一种贴壁式超声传感器布置结构,包括设置在变压器外套管内壁上的若干个超声波传感器,超声波传感器排列为五个环形,每个环形中包括八个均匀排列的超声波传感器,位于同一环形中的超声波传感器的安装倾角相同,由上至下的第一环形、第三环形和第五环形中的超声波传感器的安装倾角为倾斜向上5°,第二环形和第四环形中的超声波传感器的安装倾角为倾斜向下5°。本发明能够改进现有技术的不足,传感器阵列和绕组之间的介质只有变压器油,排除了外界的干扰,极大提高了检测的准确性。
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公开(公告)号:CN119618298A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411564393.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种光纤复合架空相线脱冰跳跃的影响程度评估方法及装置,涉及输电线路安全技术领域。所述方法包括:根据光纤复合架空相线的光路振动信息,获取架空输电线路的线路振动信息,对所述线路振动信息进行分区段监测,确定线路发生脱冰跳跃的目标区段;利用Φ‑OTDR设备获取所述架空输电线路的动态应变响应,以及与所述目标区段对应的目标线路振动监测结果;根据所述动态应变响应和所述目标线路振动监测结果对所述架空输电线路的脱冰跳跃程度进行评估,得到光纤复合架空相线脱冰跳跃的影响程度评估结果。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法及装置,能够准确评估光纤复合架空相线脱冰跳跃的影响程度。
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公开(公告)号:CN113640919A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110982739.7
申请日:2021-08-25
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可实现多路光纤自动切换的光纤贯通盘,包括:外壳、转盘、底座、驱动装置、控制模块及编码器,所述底座上设置所述外壳,所述外壳的一侧可旋转设置所述转盘,所述外壳的另一侧可拆卸设置有第一光纤接头,所述转盘上对应所述第一光纤接头可拆卸设置有多个第二光纤接头,所述编码器设置在所述转盘上,用于判断所述转盘的位置,所述控制模块及驱动装置设置在所述底座内,所述驱动装置驱动连接所述转盘,用于带动所述转盘旋转使所述第二光纤接头连接所述第一光纤接头,形成导通光路,所述驱动装置及编码器电性连接控制模块。本发明提供的可实现多路光纤自动切换的光纤贯通盘,能够实现多路光纤的自动切换,提高了光纤数据测量的效率。
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公开(公告)号:CN109916534B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910367708.3
申请日:2019-05-05
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤的测温系统,包括若干个光纤传感器,用于对布置区域的温度进行检测;光信号处理模块,用于处理光纤传感器传输的光信号,计算出布置区域的温度;温度拟合模块,通过对布置区域温度的拟合,计算出非布置区域的温度;温度校正模块,用于对布置区域温度和非布置区域温度进行校正。本发明能够改进现有技术的不足,提高了分布式光纤测温系统的测温覆盖密度。
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公开(公告)号:CN113504622A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110832045.5
申请日:2021-07-22
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G02B6/46
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤在变压器内部的走线方法,包括以下步骤:光纤从A相绕组铁芯柱的顶端开始紧密绕制,到达A相铁芯柱底端后经过变压器底部预留的油道布线,到达B相铁芯柱底端后先沿表面拉到顶部,再经B相铁芯柱顶部自上向下缠绕,通过变压器底部预留的油道到达C相铁芯柱底端,之后沿表面拉到顶部,从C相铁芯柱自上而下缠绕,最后由C相铁芯柱底端出线,光纤的首尾两端各留出一段尾纤,用于信号的引出。本发明能够改进现有技术的不足,降低光纤在变压器内部由于受到干扰而导致的检测误差。
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公开(公告)号:CN110146191B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910543318.7
申请日:2019-06-21
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
IPC: G01K11/32 , G01K11/324 , G01K1/08
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤测温降噪系统及其降噪方法,所述降噪箱体的顶端安装有降噪箱盖,所述降噪箱体的一端嵌入安装有控制面板,所述降噪箱体的相对两端面对称连接有把手,所述降噪箱体的底端内壁安装有数据处理器,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过设置的移动柱、滑动挡板和散热扇,可对降噪箱体内部进行散热,并推动移动柱,使降噪箱体与外界分离,增加了对降噪箱体内部的散热效果,并且可在使降噪箱体与外界完全隔离,通过设置的提拉板、连接杆和复位弹簧,可将降噪箱盖与降噪箱体之间进行分离,通过复位弹簧对提拉板与降噪箱盖之间进行缓冲,便于对提拉板与降噪箱盖之间进行更好的缓冲和防护。
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公开(公告)号:CN110146192A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910543507.4
申请日:2019-06-21
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤测温补偿系统及其补偿方法,包括箱体,所述箱体外侧底端均匀开设有接口,一个所述接口外部卡接有接头,所述接头一端连接有数据线,所述数据线一端安装有光纤旋转连接器,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过接头、数据线和光纤旋转连接器,便于对多个感温光纤进行连接的同时,使得其并联连接,能够在单个感温光纤发生损坏、感温光纤连接位置处松动或者转动时,避免感温光纤中的信号发生较大的损耗,再通过感温光纤的作用,方便其能够在多点位置处布控,通过隔离板和金属外壳,便于对箱体内部的仪器工作时,能够对其进行隔离,防止其工作而产生信号干扰,从而完成对信号进行补偿。
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