换能器和待测接地极的缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN112495743B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202011315202.7

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种换能器和待测接地极的缺陷检测方法。其中,该换能器包括:线圈和周期性永磁体,其中,线圈位于周期性永磁体的正下方,用于在被通入交变电流后,在待测接地极中激发超声导波,其中,线圈相互无交叉、交变电流方向一致,并且位于周期性永磁体正下方的线圈方向指向超声导波的会聚焦点;周期性永磁体为极性相互交错排列,且整体向一侧开口的>结构,用于引导超声导波会聚在开口侧的会聚焦点上,其中,周期性永磁体的交错磁极按照磁极间的界面与周期性永磁体正下方的线圈垂直的方式排列。本发明实现了对待测接地极缺陷的高效、准确检测的技术效果。

    换能器和待测接地极的缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN112495743A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011315202.7

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种换能器和待测接地极的缺陷检测方法。其中,该换能器包括:线圈和周期性永磁体,其中,线圈位于周期性永磁体的正下方,用于在被通入交变电流后,在待测接地极中激发超声导波,其中,线圈相互无交叉、交变电流方向一致,并且位于周期性永磁体正下方的线圈方向指向超声导波的会聚焦点;周期性永磁体为极性相互交错排列,且整体向一侧开口的>结构,用于引导超声导波会聚在开口侧的会聚焦点上,其中,周期性永磁体的交错磁极按照磁极间的界面与周期性永磁体正下方的线圈垂直的方式排列。本发明实现了对待测接地极缺陷的高效、准确检测的技术效果。

    一种配电网故障点定位方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN114878971A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210611610.X

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种配电网故障点定位方法、装置、设备及介质,方法包括:获取高频采样数据和低频采样数据;分别计算同一时间窗口下每个量测终端的低频采样数据与时间轴的面积;计算相邻两个支路上的量测终端的面积的变化率,将变化率超过设定值时对应的两个支路之间的区域作为故障区段;将故障区段作为分界点,将量测终端分为I组和J组;选取量测终端i和j,计算故障点到量测终端i和量测终端j的行波波头时间;计算得到故障点到量测终端i之间的距离。充分发挥低频采样和高频采样数据各自的优势,低频采样数据主要用于确定故障区段,高频采样数据主要用于计算故障点,既减小了数据传输量,又保证了故障定位准确性。

    配电网分布式高频同步采样数据传输方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN114583837A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210417465.1

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种配电网分布式高频同步采样数据传输方法、装置及介质,本发明方法首先量测终端进行秒对齐;然后量测终端分包上传采样波形数据;将采样波形数据分为配置包和波形包;将配置包为传输的第1包,用于描述故障波形的相关说明性信息;波形包用于保存故障期间波形采样数据;云端获取分包上传的采样波形数据,并对所述采样波形数据解析,计算得到采样波形数据中每个数据点的时标和有名值。与在终端上进行硬件改造的传统方法相比,具有成本低的优点;与传统的GPS/BD授时采样相比,具有时间精度高的优点;应用正常状态采样数据,自动校准零值码值,可提高采样数据有名值准确性。

    配电网分布式高频同步采样数据传输方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN114583837B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202210417465.1

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种配电网分布式高频同步采样数据传输方法、装置及介质,本发明方法首先量测终端进行秒对齐;然后量测终端分包上传采样波形数据;将采样波形数据分为配置包和波形包;将配置包为传输的第1包,用于描述故障波形的相关说明性信息;波形包用于保存故障期间波形采样数据;云端获取分包上传的采样波形数据,并对所述采样波形数据解析,计算得到采样波形数据中每个数据点的时标和有名值。与在终端上进行硬件改造的传统方法相比,具有成本低的优点;与传统的GPS/BD授时采样相比,具有时间精度高的优点;应用正常状态采样数据,自动校准零值码值,可提高采样数据有名值准确性。

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