-
公开(公告)号:CN117783124A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311588854.1
申请日:2023-11-24
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种盆式绝缘子检测方法及检测系统,涉及无损检测技术领域,检测方法包括生成测试激光;分束测试激光,生成多束待聚焦激光;分别耦合待聚焦激光至多根光纤内传输;在各光纤的出口端分别聚焦各自传输的待聚焦激光,生成多束一次聚焦激光;各光纤的出口端设置为球面分布,使多束一次聚焦激光自聚焦生成二次聚焦激光;使用二次聚焦激光检测盆式绝缘子。检测系统包括激光器控制系统、激光器激励系统、光电探测器、激光超声增强介质、超声波接收系统和信号检测处理系统,其中激光器激励系统包括激光激励源、激光分束器、激光耦合器、多根传输光纤及多组自聚焦透镜。本发明能够可控调节激光能量、聚焦方式及扫描区域,提高了检测灵敏度。
-
公开(公告)号:CN118348067B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410786289.8
申请日:2024-06-18
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司
摘要: 本发明涉及电力设备的无损检测技术领域,尤其是指一种电力设备金属组件的缺陷检测方法、装置及计算机可读存储介质。本发明利用非均匀脉冲磁场的分布对被测目标金属组件的三维电导率进行重建,在重建的过程中引入被测目标的三维振速分布,得到重建区域分割断层面上电流密度与磁场强度乘积的散度、该断层面上电导率分布、非均匀脉冲磁场的分布以及被测目标的三维振速分布的方程,进一步得到不同方向的电导率分布,再利用有限差分法对不同方向的电导率分布求解。本发明基于实际应用中脉冲磁场分布不均匀的情况,求解得到的电导率分布更加精确,相比现有技术具有灵敏度高精度高的优势,具有广泛的应用前景和潜在的应用价值。
-
公开(公告)号:CN117169597A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311431341.X
申请日:2023-10-31
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
摘要: 本发明提供了一种采用磁声电信号定量化反演电导率的方法及装置,属于磁声电成像技术领域;解决了传统磁声电成像无法直接定量化测量成像体电导率的问题;包括如下步骤:获取处于超声声场的目标成像体的磁声电信号和超声激励信号;根据磁声电信号和超声激励信号,采用正交匹配追踪算法进行反卷积计算,得到目标成像体的电导率梯度;根据已知的目标成像体的外层电导率,对电导率梯度进行积分,得到目标成像体的电导率;本发明应用于成像体电导率的定量化反演。
-
公开(公告)号:CN118348067A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410786289.8
申请日:2024-06-18
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司
摘要: 本发明涉及电力设备的无损检测技术领域,尤其是指一种电力设备金属组件的缺陷检测方法、装置及计算机可读存储介质。本发明利用非均匀脉冲磁场的分布对被测目标金属组件的三维电导率进行重建,在重建的过程中引入被测目标的三维振速分布,得到重建区域分割断层面上电流密度与磁场强度乘积的散度、该断层面上电导率分布、非均匀脉冲磁场的分布以及被测目标的三维振速分布的方程,进一步得到不同方向的电导率分布,再利用有限差分法对不同方向的电导率分布求解。本发明基于实际应用中脉冲磁场分布不均匀的情况,求解得到的电导率分布更加精确,相比现有技术具有灵敏度高精度高的优势,具有广泛的应用前景和潜在的应用价值。
-
公开(公告)号:CN111458673B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202010472506.8
申请日:2020-05-29
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种激光超声盆式绝缘子缺陷检测仪的评判电路及评判方法,解决了如何对现场使用的激光超声盆式绝缘子缺陷检测仪进行质量评判的问题。无局放励磁变压器(2)的高压输出端与200kV电抗器(3)的低压端连接,200kV电抗器的高压端通过无晕导线(4)分别与200kV分压器(5)的首端和气体绝缘组合电器(6)的出线套管(7)连接,出线套管与试验绝缘盆子(8)通过内部导电杆连接,加压绝缘盆子(9)通过无晕导电杆(10)与耦合电容器(11)的首端连接,在试验绝缘盆子(8)上设置有薄膜光声换能器(18),在薄膜光声换能器的外侧设置有激光超声盆式绝缘子缺陷检测仪(17)。保证GIS设备稳定可靠运行。
-
公开(公告)号:CN113075591B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202110487468.8
申请日:2021-04-30
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于电气设备试验技术领域,具体涉及一种基于油气套管结构的变压器绕组变形试验回路的试验方法;采用的技术方案为:包括变压器、GIS气室、控制单元、绕组变形测试仪,变压器上设置有高压套管和中性点套管,GIS气室通过高压套管与变压器连接;控制单元的一端与绕组变形测试仪串接,控制单元的另一端通过导线与第三接线柱和中性点套管相连,本发明通过利用隔离刀闸与接地刀闸,解决了因交接、预防试验导致GIS密封组件气室破坏而产生的密封不严,受潮、老化等设备问题,提高了试验效率,并且通过校正后的变压器幅频响应曲线与基建阶段变压器幅频响应曲线在低、中、高频段分别进行做差比较,根据绕组变形特征值,综合判断变压器变形情况。
-
公开(公告)号:CN111458673A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010472506.8
申请日:2020-05-29
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种激光超声盆式绝缘子缺陷检测仪的评判电路及评判方法,解决了如何对现场使用的激光超声盆式绝缘子缺陷检测仪进行质量评判的问题。无局放励磁变压器(2)的高压输出端与200kV电抗器(3)的低压端连接,200kV电抗器的高压端通过无晕导线(4)分别与200kV分压器(5)的首端和气体绝缘组合电器(6)的出线套管(7)连接,出线套管与试验绝缘盆子(8)通过内部导电杆连接,加压绝缘盆子(9)通过无晕导电杆(10)与耦合电容器(11)的首端连接,在试验绝缘盆子(8)上设置有薄膜光声换能器(18),在薄膜光声换能器的外侧设置有激光超声盆式绝缘子缺陷检测仪(17)。保证GIS设备稳定可靠运行。
-
公开(公告)号:CN118229452A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410112693.7
申请日:2024-01-26
发明人: 程胤璋 , 陈昱同 , 芦竹茂 , 芦山 , 王伟 , 杨志淳 , 雷杨 , 田朝阳 , 郭瑞宙 , 董理科 , 李国栋 , 张凯 , 任建功 , 闫琳 , 侯方域 , 张可 , 陈浩 , 陈力波
摘要: 本发明涉及配电网运维技术领域,尤其是指一种基于区块链的配网停运信息管理系统,包括信息采集层、数据传输层、区块链层和监管机构。区块链层包括智能融合终端和停运信息管理服务器;所述智能融合终端汇集停电监测数据生成停电事件,并对停电事件进行验证,将结果上传至停运信息管理服务器;所述停运信息管理服务器对各个智能融合终端进行信任评价,计算所述停电事件的发生概率并更新各个智能融合终端的声誉值,构建停电信息区块,形成区块链。本发明结合智能融合终端的声誉值对停电事件进行综合判定,以确保对停电事件信息判断的准确性,减少了停电数据数据篡改和攻击的风险,确保了数据的安全性和完整性。
-
公开(公告)号:CN113075591A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110487468.8
申请日:2021-04-30
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于电气设备试验技术领域,具体涉及油气套管结构的变压器绕组变形试验回路及试验方法;采用的技术方案为:包括变压器、GIS气室、控制单元、绕组变形测试仪,变压器上设置有高压套管和中性点套管,GIS气室通过高压套管与变压器连接;控制单元的一端与绕组变形测试仪串接,控制单元的另一端通过导线与第三接线柱和中性点套管相连,本发明通过利用隔离刀闸与接地刀闸,解决了因交接、预防试验导致GIS密封组件气室破坏而产生的密封不严,受潮、老化等设备问题,提高了试验效率,并且通过校正后的变压器幅频响应曲线与基建阶段变压器幅频响应曲线在低、中、高频段分别进行做差比较,根据绕组变形特征值,综合判断变压器变形情况。
-
公开(公告)号:CN112798999A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110290398.7
申请日:2021-03-18
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明属于电气设备试验技术领域,具体涉及油气套管结构的变压器局部放电试验方波校准电路及校准方法;采用的方案为:包括变压器、高压套管、GIS气室、控制单元、校准脉冲发生器和接地连片,所述GIS气室通过高压套管与变压器连接,所述高压套管上安装有高压套管末屏,所述高压套管末屏与测量阻抗的一端串接,所述测量阻抗的另一端通过同轴线缆与局部放电分析仪连接;本发明解决了局部放电试验方波校准导致的GIS密封组件气室破坏及导杆回装过程产生的GIS气室密封不严,受潮等问题,提高了试验效率;通过控制单元排除GIS导体对方波校准及后续试验带来的影响,保证试验精度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-