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公开(公告)号:CN113054945B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202110284575.0
申请日:2021-03-17
申请人: 国网上海市电力公司 , 中国电建集团装备研究院有限公司
IPC分类号: H03H9/64
摘要: 本发明公开了一种基于熵值分析的声表面波谐振器有效激励检测方法,包括如下步骤:步骤1,对接收到的回波信号进行分段,并计算分段熵能量;步骤2,取各分段熵能量的极小值点构成极值曲线;步骤3,判断极值曲线的最小值之后是否存在单调上升的趋势段;步骤4,对该趋势段进行线性拟合得到拟合直线的斜率;步骤5,通过拟合直线斜率值是否在阈值范围来确定SAWR是否受到有效激励及其回波信号是否有效。本发明可用于谐振式声表面波传感器的回波信号检测,以提高查询速度从而提高系统测试速度。
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公开(公告)号:CN113054945A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110284575.0
申请日:2021-03-17
申请人: 国网上海市电力公司 , 中国电建集团装备研究院有限公司
IPC分类号: H03H9/64
摘要: 本发明公开了一种基于熵值分析的声表面波谐振器有效激励检测方法,包括如下步骤:步骤1,对接收到的回波信号进行分段,并计算分段熵能量;步骤2,取各分段熵能量的极小值点构成极值曲线;步骤3,判断极值曲线的最小值之后是否存在单调上升的趋势段;步骤4,对该趋势段进行线性拟合得到拟合直线的斜率;步骤5,通过拟合直线斜率值是否在阈值范围来确定SAWR是否受到有效激励及其回波信号是否有效。本发明可用于谐振式声表面波传感器的回波信号检测,以提高查询速度从而提高系统测试速度。
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公开(公告)号:CN118116760A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410444199.0
申请日:2024-04-15
申请人: 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了可见型轻量化柱上隔离负荷开关,包括外壳;外壳的顶端两侧固定设置有滤网,外壳的一侧转动设置有拐臂,外壳上设置有对滤网进行移动封堵的封堵机构,封堵机构的一侧设置有吹风组件,吹风组件设置在外壳内且靠近滤网的位置。使用时,风杯驱动风扇进行转动,通过相反设置的风扇,促进外壳内与外部的换气效率,当下雨时,通过集水盒对雨水的收集,使挡板向下移动将滤网封堵,避免水汽进入外壳内造成影响,封堵机构向下移动还会使吹风组件进行转动,在此过程中,通过滑动板、气囊、推板的配合使储纳盒内的干燥粉排出,并配合两组风扇,使干燥粉充分与外壳内空气中的水汽接触,并对其进行吸收,使外壳内的电气构件不被水汽影响。
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公开(公告)号:CN118737744A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410945334.X
申请日:2024-07-15
申请人: 国网上海市电力公司
IPC分类号: H01H31/02
摘要: 本发明公开了一种隔离负荷开关,属于隔离开关技术领域,包括两绝缘子,绝缘子端部安装有导电接头,其中一个绝缘子一端固定安装有第一安装板,另一个绝缘子一端固定安装有第二安装板,第二安装板上铰接有搭接板,搭接板一端铰接有拉杆,所述拉杆底部一侧弹性设置有卡块,所述第一安装板上固定设置有横板;通过在拉杆上设置一压环,实际开闸过程中,只有快速向下按压压环才能解除定位轴与定位槽之间的配合,从而使得拉杆与铰接板之间脱离连接,而此时卡块与凸台之间能够快速分离,使得搭接板能够以较快的速度向下偏转并与导电接头脱离接触,有利于提高操作的稳定性,避免了操作不当而带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN118116766A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410444265.4
申请日:2024-04-15
申请人: 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种柱上隔离负荷开关,包括箱体,箱体一侧转动设置有隔离刀柄,箱体开设有凹槽,凹槽内设置有多组接线端头,箱体一侧设置有箱盖,箱盖上开设有多个槽口,接线端头活动贯穿槽口且槽口的直径大于接线端头的直径,箱体位于凹槽上方开设有横槽,横槽内设置有转动组件,转动组件与箱盖传动连接,横槽与凹槽之间通过横板隔开。本发明提供的一种柱上隔离负荷开关通过移动杆的移动能够带动竖杆转动从而使得第一转动架和第二转动架转动进而带动箱盖进行转动,箱盖在转动的过程中会带动通过与定位杆的配合带动圆柱移动,圆柱的移动带动转动板转动从而使得盖板从竖直状态转动到水平状态,方便操作人员放置工具。
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公开(公告)号:CN115561582A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211271902.X
申请日:2022-09-30
申请人: 国网上海市电力公司 , 杭州盈瓴科技有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种配电网混合线路故障定位方法,包括以下步骤:根据线路上各行波检测点位置确定对应区间,并获取行波在各区间进行传输的行波传播时间;根据行波传播时间计算各区间的分界点传输至线路两端的理论时间差值,将各理论时间差值构建成时间轴;获取故障点产生的故障行波到达线路两端的实际时间差值;根据实际时间差值在时间轴上的重合位置,判断故障点所在的区间的内部或分界点。当电力线路实际发生故障时,只需获取故障行波到达线路两端的实际时间差值,利用时间轴就可以直接判断出故障点所在的区间的内部或分界点。该方法原理简单、实操性强、能够快速定位,为线路故障的排除提供更加简单准备的定位。
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