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公开(公告)号:CN112466000A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011004946.7
申请日:2020-09-23
申请人: 国网上海市电力公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于电力巡检机器人的巡检系统及巡检控制方法,包括:电力巡检机器人在对电力设备进行巡检时,当到达目标电力设备所在地时,获取目标电力设备的状态信息,所述状态信息包括温度信号、声频率信号和可见光图像;根据所述温度信号、声频率信号、可见光图像判断目标电力设备是否异常;若是,则获取电力设备在线监测系统的监测信息,且当所述监测信息显示目标电力设备发生故障时,确定目标电力设备发生故障。该方法通过多种感知信息对设备状态进行综合决策,并结合在线监测系统监测结果判定设备状态,极大地降低了对设备状态的误判和漏判现象。
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公开(公告)号:CN109298275B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201811222796.X
申请日:2018-10-19
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 龚东武 , 路光辉 , 王伟杰 , 杨金鑫 , 毛丽娜 , 卢声 , 郭旭 , 曾国辉 , 周水斌 , 梁武民 , 云亚文 , 张仑山 , 雍明超 , 王志成 , 周钟 , 王卫星 , 郭宏燕 , 陈磊
摘要: 本发明涉及一种兼顾避雷器监测和电能质量监测的监测系统及装置,通过泄漏电流采集模块采集避雷器泄漏电流,通过电压互感器采集系统电压,通过电流互感器采集系统电流,将采集的这些信息统一传递给监测装置进行电能质量的计算和避雷器监测参数的计算。该系统只需设置一套系统电压采集装置、即电压互感器便可完成对电能质量的计算和避雷器监测参数的计算,增加信息共享程度,减少了系统成本和维护成本。
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公开(公告)号:CN109254198B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811169145.9
申请日:2018-10-08
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及避雷器的数据同步采集系统和数据采集装置,属于氧化锌避雷器状态监测技术领域,系统包括监测设备、电流数据采集装置和电压数据采集装置,监测设备通过串行总线分别连接电流数据采集装置和电压数据采集装置,电流数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发泄漏电流的采集,将采集的泄漏电流通过串行总线上传至监测设备;电压数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发电网电压的采集,将采集的电网电压通过串行总线上传至监测设备。本发明通过串行总线完成避雷器泄漏电流和电网电压的在线监测,保证了避雷器设备的安全可靠运行,解决了现有数据同步采集系统依赖外部同步时钟源和同步信号线的问题。
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公开(公告)号:CN111795759A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010519695.X
申请日:2020-06-09
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式拉曼光纤测温系统色散修正的方法,包括:同步采集同一传感光纤的斯托克斯光(Stokes光)和反斯托克斯光(Anti-Stokes光)的光信号;以Stokes光作为参考光信号,修正Anti-Stokes光的光信号散射点位置信息。该方法能够完全消除两束信号的错位,提高温度测量精度和升温区域的定位准确度。
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公开(公告)号:CN109425678B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811368550.3
申请日:2018-11-16
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种气体定量进样装置及气相色谱检测系统,属于气体检测装置领域,该装置包括作为装置主体的阀体和设置在阀体内的气体通道,所述气体通道包括定量气体进口和定量气体出口,所述阀体内还设有用于与所述定量气体进口和定量气体出口连通的通道,所述通道形成用于容纳样品气体的定量用通道;气相色谱检测系统,包括气体定量进样装置和气相色谱检测仪,所述气体定量进样装置包括阀体和设置在阀体内的气体通道,所述气体通道包括定量气体进口和定量气体出口,所述气相色谱检测系统还包括分别与对应的气体通道连通的色谱柱及真空泵。由于将定量用通道设置在阀体内,因此该气体定量进样装置具有集成程度高、阀体体积小和结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN109254198A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811169145.9
申请日:2018-10-08
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及避雷器的数据同步采集系统和数据采集装置,属于氧化锌避雷器状态监测技术领域,系统包括监测设备、电流数据采集装置和电压数据采集装置,监测设备通过串行总线分别连接电流数据采集装置和电压数据采集装置,电流数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发泄漏电流的采集,将采集的泄漏电流通过串行总线上传至监测设备;电压数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发电网电压的采集,将采集的电网电压通过串行总线上传至监测设备。本发明通过串行总线完成避雷器泄漏电流和电网电压的在线监测,保证了避雷器设备的安全可靠运行,解决了现有数据同步采集系统依赖外部同步时钟源和同步信号线的问题。
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公开(公告)号:CN109425678A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201811368550.3
申请日:2018-11-16
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种气体定量进样装置及气相色谱检测系统,属于气体检测装置领域,该装置包括作为装置主体的阀体和设置在阀体内的气体通道,所述气体通道包括定量气体进口和定量气体出口,所述阀体内还设有用于与所述定量气体进口和定量气体出口连通的通道,所述通道形成用于容纳样品气体的定量用通道;气相色谱检测系统,包括气体定量进样装置和气相色谱检测仪,所述气体定量进样装置包括阀体和设置在阀体内的气体通道,所述气体通道包括定量气体进口和定量气体出口,所述气相色谱检测系统还包括分别与对应的气体通道连通的色谱柱及真空泵。由于将定量用通道设置在阀体内,因此该气体定量进样装置具有集成程度高、阀体体积小和结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN109298275A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811222796.X
申请日:2018-10-19
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 龚东武 , 路光辉 , 王伟杰 , 杨金鑫 , 毛丽娜 , 卢声 , 郭旭 , 曾国辉 , 周水斌 , 梁武民 , 云亚文 , 张仑山 , 雍明超 , 王志成 , 周钟 , 王卫星 , 郭宏燕 , 陈磊
摘要: 本发明涉及一种兼顾避雷器监测和电能质量监测的监测系统及装置,通过泄漏电流采集模块采集避雷器泄漏电流,通过电压互感器采集系统电压,通过电流互感器采集系统电流,将采集的这些信息统一传递给监测装置进行电能质量的计算和避雷器监测参数的计算。该系统只需设置一套系统电压采集装置、即电压互感器便可完成对电能质量的计算和避雷器监测参数的计算,增加信息共享程度,减少了系统成本和维护成本。
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公开(公告)号:CN110765682A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910964710.9
申请日:2019-10-11
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明涉及一种光声气体监测仪在不同环境下的最佳调制频率仿真方法,属于光声光谱法检测技术领域。该方法包括:根据光声池的几何参数得到光声池的几何结构模型以及激光光源的调制频率的范围;获取激光光源的参数以及目标气体的参数;根据连续性方程、目标气体的运动方程、热力学基本方程和激光光源能量方程建立光声效应模型,结合几何结构模型进一步建立有限元分析模型;通过有限元分析模型以及边界条件得到相应的温度和外界压力下的最大声压等级和最佳的谐振频率点。本发明建立几何结构模型以及光声效应模型,对光声池中的光声效应进行仿真,可以对光声池内的气体吸收激光后产生的声音信号的性能进行分析,该方法高效,成本低。
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公开(公告)号:CN110765682B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201910964710.9
申请日:2019-10-11
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明涉及一种光声气体监测仪在不同环境下的最佳调制频率仿真方法,属于光声光谱法检测技术领域。该方法包括:根据光声池的几何参数得到光声池的几何结构模型以及激光光源的调制频率的范围;获取激光光源的参数以及目标气体的参数;根据连续性方程、目标气体的运动方程、热力学基本方程和激光光源能量方程建立光声效应模型,结合几何结构模型进一步建立有限元分析模型;通过有限元分析模型以及边界条件得到相应的温度和外界压力下的最大声压等级和最佳的谐振频率点。本发明建立几何结构模型以及光声效应模型,对光声池中的光声效应进行仿真,可以对光声池内的气体吸收激光后产生的声音信号的性能进行分析,该方法高效,成本低。
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