基于LabVIEW的电缆局部放电的位置识别方法

    公开(公告)号:CN104502816B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410724902.X

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开了基于LabVIEW的电缆局部放电的位置识别方法,包括:S100:电缆局部放电信号输入至硬件调理设备中,进行放大和滤波处理;S200:经过放大和滤波处理后的信号输入至信号采集设备,对电缆局部放电信号进行采集;S300:信号采集设备的输出信号经过LabVIEW的去直流、滤波和阀值判断处理;S400:对步骤S300所得的信号利用LabVIEW的TFA Time Varying Filter算法平滑处理;S500:对步骤S400中所得的信号利用LabVIEW的LVQ算法来识别局部放电信号的源波和反射波;S600:对步骤S500获取的源波和反射波的信息进行分析,计算出局部放电所在的位置。

    基于LabVIEW的电缆局部放电的位置识别方法

    公开(公告)号:CN104502816A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410724902.X

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开了基于LabVIEW的电缆局部放电的位置识别方法,包括:S100:电缆局部放电信号输入至硬件调理设备中,进行放大和滤波处理;S200:经过放大和滤波处理后的信号输入至信号采集设备,对电缆局部放电信号进行采集;S300:信号采集设备的输出信号经过LabVIEW的去直流、滤波和阀值判断处理;S400:对步骤S300所得的信号利用LabVIEW的TFA Time Varying Filter算法平滑处理;S500:对步骤S400中所得的信号利用LabVIEW的LVQ算法来识别局部放电信号的源波和反射波;S600:对步骤S500获取的源波和反射波的信息进行分析,计算出局部放电所在的位置。

    一种长距离高压电缆局部放电和故障定位的检测阻抗

    公开(公告)号:CN203798967U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420168131.6

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种长距离高压电缆局部放电和故障定位的检测阻抗,包括若干个电阻分别为Rm、R1、R2和电感Lm,高频变压器T1、若干个电容分别为C1、C2、C3、C4、C5、Cm;电感Lm的饱和磁感应强度为8000Gs-10500Gs,所用磁芯为美磁的KOOL MU,电感Lm采用载流量10A以上、直径为2-3mm的铜线,与现有技术相比,通过本实用技术方案的实施,能够很好地解决现有的检测阻抗无法用于长距离电缆(3km-5km)的绝缘故障定位或因电缆距离过长(3km-5km)而灵敏度不够的问题,同时能够大幅度减小检测阻抗的体积。

    一种高Q值电抗器
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203799832U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420147535.7

    申请日:2014-03-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种高Q值电抗器;包括绝缘纸筒,在所述绝缘纸筒上绕有包线绕组I,所述包线绕组I外侧用2层绝缘纸板I包裹,所述绝缘纸板I外侧有12档均分的绝缘撑条,所述绝缘撑条外侧包裹1层绝缘纸板II,所述绝缘纸板II上绕有包线绕组II,所述包线绕组II外侧为3层绝缘纸板III,所述包线绕组I由单根或多根镀银扁铜线外包绝缘纸构成,所述包线绕组I的抽头连接处有冷压管接头,其特征在于,所述包线绕组I由单根镀银扁铜线螺旋式或是多根镀银扁铜线连续式绕制而成;本实用新型的有益效果为:能有效减少高频电阻,降低集肤效应,有效提高品质因数并降低线圈运行温度。

    一种应用于交流耐压试验装置的变频谐振电源

    公开(公告)号:CN204190628U

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201420597113.X

    申请日:2014-10-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种应用于交流耐压试验装置的变频谐振电源,包括EMI滤波器、三相桥式不可控整流电路、母线电容单元、单相全桥SPWM逆变电路、IGBT驱动电路。输入端三相交流电压由EMI滤波器滤除高频干扰信号,经三相桥式不可控整流电路连接至具有平缓建立和稳定母线电压、适应输入电压幅值波动、断电快速泄放母线电压等功能的母线电容单元。由IGBT驱动电路控制单相全桥SPWM逆变电路中的IGBT,逆变输出频率及幅值可调的单相交流电压。

    一种基于FPGA和PHY芯片的高速采样装置

    公开(公告)号:CN204188983U

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201420681697.9

    申请日:2014-11-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于FPGA和PHY芯片的高速采样装置,包括FPGA单元、存储单元、以太网PHY芯片单元和可变速率采样A/D转换单元;所述FPGA单元与可变速率采样A/D单元通过LVDS接口连接;所述FPGA单元与存储单元相互通信;FPGA单元输出的MAC地址信号直接输出至以太网PHY芯片单元中。本实用新型具有通用性强、采集速度高、通信速度高的特点,适用于电力行业的各种不同工程环境,来采集和分析传感器所耦合到的各种信号。

    一种变频谐振电源
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203800830U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420151222.9

    申请日:2014-03-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种变频谐振电源,包括:输入瞬态电压抑制电路、三相桥式不控整流电路、限流电路、母线电容及其均压电路、单相全桥PWM逆变电路以及用于控制所述单相全桥逆变电路逆变输出频率、幅值均可控的方波电压的开关管控制电路;所述输入瞬态电压抑制电路、三相桥式不控整流电路、限流电路、母线电容及其均压电路和单相全桥PWM逆变电路依次连接,开关管控制电路与单相全桥PWM逆变电路连接。本实用新型有益效果:变频电源的输出试验电压、频率均可调节,响应速度快,可满足不同试品的需求;装置内的主器件配备有保护电路,提高了系统可靠性;同时重量轻、体积小、效率高、造价经济,适用于电力行业现场试验。

    电缆局部放电信号检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103207355B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201210010921.7

    申请日:2012-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种电缆局部放电信号检测系统及方法,该系统包括:高压电抗器单元(1),与待检测的电缆(2)串联组成LC回路;电源控制主机(3),用于输出频率可调节的正弦电压;变压器及分压器单元(4),与LC回路并联,用于当正弦电压的频率调节到LC回路的谐振频率时,将待检测的电缆(2)的电压升高至预先设定的试验电压;局部放电检测阻抗传感器(5),与待检测的电缆(2)并联,用于在待检测的电缆(2)的电压升高至预先设定的试验电压的情况下,检测待检测的电缆(2)的局部放电信号。本发明的电源可以做到重量很轻、体积很小,方便用户的现场使用,还可以保证局部放电信号检测结果准确、可靠。

    电缆局部放电信号检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103207355A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210010921.7

    申请日:2012-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种电缆局部放电信号检测系统及方法,该系统包括:高压电抗器单元(1),与待检测的电缆(2)串联组成LC回路;电源控制主机(3),用于输出频率可调节的正弦电压;变压器及分压器单元(4),与LC回路并联,用于当正弦电压的频率调节到LC回路的谐振频率时,将待检测的电缆(2)的电压升高至预先设定的试验电压;局部放电检测阻抗传感器(5),与待检测的电缆(2)并联,用于在待检测的电缆(2)的电压升高至预先设定的试验电压的情况下,检测待检测的电缆(2)的局部放电信号。本发明的电源可以做到重量很轻、体积很小,方便用户的现场使用,还可以保证局部放电信号检测结果准确、可靠。

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