基于相位搜索的电缆线路避雷器阻性电流检测方法

    公开(公告)号:CN102901856B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201210343630.X

    申请日:2012-09-17

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种基于相位搜索的电缆线路避雷器阻性电流检测方法,其特征在于:先根据实测的全电流信号模拟一标准正弦信号,暂时定为该模拟信号就是从总泄漏电流分离出来的容性电流,便可以确定模拟参考信号与阻性电流的相位关系,然后多次使用不同的相移量不断进行校正,直到相位满足90°相角判据;其是针对获取电压参考信号的常规避雷器阻性电流监测方法不适用于电缆线路,电压信号不易获取的场合,来实现阻性电流检测的新方法;工程中只需要采集避雷器总泄漏电流,采用实测的全电流信息,根据其幅值和周期参数,模拟一个参考信号,反复进行相移以实现相位修正,找到容性分量与阻性分量的相位,实现电缆线路避雷器阻性电流的检测。

    高频电流局部放电信号采集传感器

    公开(公告)号:CN104267241A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410557054.8

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 一种高频电流局部放电信号采集传感器,属于传感器领域。本发明的目的通过对罗氏线圈的改进,以达到能够接收微小信号的高频电流局部放电信号采集传感器。本发明的载流导线穿过罗氏线圈,在线圈上感应出电压电流,电压电流经过电阻将电流转换为电压;线圈围着磁芯缠绕,再引出经积分电阻接地;另一端接调理电路的模拟量输入端;其电路连接是:M是线圈的互感,Ls是线圈的自感,Rs是线圈的等效电阻,Cs是线圈的等效杂散电容,R是线圈的积分电阻;一次侧电流经过电流互感器变换到二次侧,二次侧通过电感Ls、电阻Rs、积分电阻R串联起来,线圈的等效杂散电容Cs并联在积分电阻R两端。本发明增大线圈的自感L,减小线圈尺寸和匝数,并减小杂散电容C,从而改善线圈性能。

    交联聚乙烯电缆局部放电模式识别方法

    公开(公告)号:CN104777410A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510191809.1

    申请日:2015-04-22

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种交联聚乙烯电缆局部放电模式识别方法,属于电力设备在线监测与故障诊断的技术领域。本发明的目的是采用电缆在线或离线的监测数据,基于固有模态奇异值分解理论进行局部放电信号的特征提取,选取样本数据进行电缆局部放电检测极限学习机模型的学习,进而实现对XLPE电力电缆局部放电检测的交联聚乙烯电缆局部放电模式识别方法。本发明针对七种电缆的运行状态,基于固有模态奇异值分解理论,对电缆各种不同运行状态对应的原始信号进行特征提取,确定各样本数据的目标向量形式,从而完成XLPE电力电缆局部放电样本数据集的构建,所构建的电缆局部放电检测ELM模型的进行学习和测试。本发明能够准确、快速地辨识电力电缆的绝缘缺陷及局部放电模式,从而保证电缆设备的安全健康运行,为电力电缆检修计划安排提供依据。

    基于双端测量的高压电缆局部放电在线监测系统

    公开(公告)号:CN104316849A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410557055.2

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/08

    摘要: 一种基于双端测量的高压电缆局部放电在线监测系统,属于电力系统检测设备领域。本发明的目的是提供一种通过高压电缆两个端点测量,来检测高压电缆局部放电的基于双端测量的高压电缆局部放电在线监测系统。本发明是由改进罗氏线圈、运放电路、一级程控放大电路、二级程控放大电路、单端信号转差分信号电路、模数转换电路、模数转换电路模拟电源、提供+5V数字电源和提供-5V数字电源构成。本发明通过局放脉冲到达电缆两端的时间差,就能轻易测出局放点的位置,即放电源的位置,可以看出,本发明由于同时在电缆两端测量,大大忽略了信号在电缆中的衰减情况,因而拥有更高的精度。通过这样的方法,我们就可以对较长的电缆进行检测,也更加符合在线检测的需要。

    基于相位搜索的电缆线路避雷器阻性电流检测方法

    公开(公告)号:CN102901856A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210343630.X

    申请日:2012-09-17

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种基于相位搜索的电缆线路避雷器阻性电流检测方法,其特征在于:先根据实测的全电流信号模拟一标准正弦信号,暂时定为该模拟信号就是从总泄漏电流分离出来的容性电流,便可以确定模拟参考信号与阻性电流的相位关系,然后多次使用不同的相移量不断进行校正,直到相位满足90°相角判据;其是针对获取电压参考信号的常规避雷器阻性电流监测方法不适用于电缆线路,电压信号不易获取的场合,来实现阻性电流检测的新方法;工程中只需要采集避雷器总泄漏电流,采用实测的全电流信息,根据其幅值和周期参数,模拟一个参考信号,反复进行相移以实现相位修正,找到容性分量与阻性分量的相位,实现电缆线路避雷器阻性电流的检测。

    城市电网电缆环流监测数据管理中继装置

    公开(公告)号:CN102957473A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110254082.9

    申请日:2011-08-31

    IPC分类号: H04B7/14

    摘要: 本发明涉及一种城市电网电缆环流监测数据管理中继装置,其特征在于:太阳能供电电源连接CPU中央处理单元,微处理器采用ATmega64单片机,看门狗采用X5043,LED显示电路采用MAX7219,射频通讯单元接与CPU处理单元连接,GSM/GPRS通讯单元将数据传送到远方计算机系统,RS-485总线与CPU中央处理单元连接;其可近距离无线接收采集装置的数据进行管理分类存储,并通过GSM/GPRS网络把数据传送到远方,可以把分散的数据集中处理远传到计算机分析管理系统,进行远方数据监测与综合分析。可分时或实时的接收现场采集数据,进行分类管理,不管监测反范围大小均可有效的进行数据中继传送。

    城市电网电缆环流监测数据采集装置

    公开(公告)号:CN102955105A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110254090.3

    申请日:2011-08-31

    摘要: 本发明涉及一种城市电网电缆环流监测数据采集装置,主要由开启式电流互感器、通讯模块、前向通道信号整理单元、CPU数据采集处理单元组成,其特征在于:开启式电流互感器为开启式安装,位于电缆护套引出线,开启式电流互感器连接前向通道信号整理单元,前向通道信号整理单元中有保护电路、隔离运放、电压补偿电路,前向通道信号整理单元连接CPU数据采集处理单元,CPU数据采集处理单元连接通讯模块。通过接收各电缆开启式电流互感器接地感应环流的数据,采集各电缆开启式电流互感器接地感应环流的数据并传送到微处理器,当发现接地感应环流超过设定的接地感应环流限值时,控制通讯模块发送报警信息到上位机;通过无线通信响应上位机的各种命令,其系统维护性简单,有效的采集数据检测判断电缆状态。

    高频电流局部放电信号采集传感器

    公开(公告)号:CN204287389U

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201420605602.5

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种高频电流局部放电信号采集传感器,属于传感器领域。本实用新型的目的通过对罗氏线圈的改进,以达到能够接收微小信号的高频电流局部放电信号采集传感器。本实用新型的载流导线穿过罗氏线圈,在线圈上感应出电压电流,电压电流经过电阻将电流转换为电压;线圈围着磁芯缠绕,再引出经积分电阻接地;另一端接调理电路的模拟量输入端;其电路连接是:M是线圈的互感,Ls是线圈的自感,Rs是线圈的等效电阻,Cs是线圈的等效杂散电容,R是线圈的积分电阻;一次侧电流经过电流互感器变换到二次侧,二次侧通过电感Ls、电阻Rs、积分电阻R串联起来,线圈的等效杂散电容Cs并联在积分电阻R两端。本实用新型增大线圈的自感L,减小线圈尺寸和匝数,并减小杂散电容C,从而改善线圈性能。

    基于双端测量的高压电缆局部放电在线监测系统

    公开(公告)号:CN204116536U

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201420605586.X

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/08

    摘要: 一种基于双端测量的高压电缆局部放电在线监测系统,属于电力系统检测设备领域。本实用新型的目的是提供一种通过高压电缆两个端点测量,来检测高压电缆局部放电的基于双端测量的高压电缆局部放电在线监测系统。本实用新型是由改进罗氏线圈、运放电路、一级程控放大电路、二级程控放大电路、单端信号转差分信号电路、模数转换电路、模数转换电路模拟电源、提供+5V数字电源和提供-5V数字电源构成。本实用新型通过局放脉冲到达电缆两端的时间差,就能轻易测出局放点的位置,即放电源的位置,可以看出,本实用新型由于同时在电缆两端测量,大大忽略了信号在电缆中的衰减情况,因而拥有更高的精度。通过这样的方法,我们就可以对较长的电缆进行检测,也更加符合在线检测的需要。