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公开(公告)号:CN114966509B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210521281.X
申请日:2022-05-13
IPC分类号: G01R35/00 , G01R31/327 , G01R31/12
摘要: 本申请涉及GIS局部放电检测技术领域,公开了一种GIS特高频局部放电检测终端增益倍数自校准系统,该系统包括GIS特高频局部放电检测终端校准仓、综合数据处理平台、校准控制子系统和GIS局部放电信号源,校准控制子系统被配置通过所述GIS局部放电信号源向所述GIS特高频局部放电检测终端校准仓内发射多组标准特高频信号,然后通过所述综合数据处理平台获取检测终端关于标准特高频信号的检测值,确定增益倍数校准系数,进一步确定目标校准曲线。最后通过所述综合数据处理平台将所述目标校准曲线写入所述目标检测终端,完成对所述目标检测终端增益倍数的自校准。本申请可以实现GIS特高频局部放电检测终端的快速批量自校准。
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公开(公告)号:CN114966509A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210521281.X
申请日:2022-05-13
IPC分类号: G01R35/00 , G01R31/327 , G01R31/12
摘要: 本申请涉及GIS局部放电检测技术领域,公开了一种GIS特高频局部放电检测终端增益倍数自校准系统,该系统包括GIS特高频局部放电检测终端校准仓、综合数据处理平台、校准控制子系统和GIS局部放电信号源,校准控制子系统被配置通过所述GIS局部放电信号源向所述GIS特高频局部放电检测终端校准仓内发射多组标准特高频信号,然后通过所述综合数据处理平台获取检测终端关于标准特高频信号的检测值,确定增益倍数校准系数,进一步确定目标校准曲线。最后通过所述综合数据处理平台将所述目标校准曲线写入所述目标检测终端,完成对所述目标检测终端增益倍数的自校准。本申请可以实现GIS特高频局部放电检测终端的快速批量自校准。
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公开(公告)号:CN114878990A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210604078.9
申请日:2022-05-31
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请涉及GIS局部放电在线监测技术领域,公开了一种GIS局部放电诊断系统及方法,该系统包括特高频智能终端、数据接入装置和局放诊断平台,特高频智能终端测量局部放电脉冲电流产生的电磁波信号,多个以串联方式依次连接的特高频智能终端构成一条独立的监测支路,所述监测支路设置有多条;数据接入装置汇集多条监测支路上所有特高频智能终端的局放监测数据,并传输至局放诊断平台;局放诊断平台基于局放信号的局放图谱,确定局放类型及发生概率。本申请的特高频智能终端以串联方式依次连接,这种串联的连接结构使得GIS局部放电诊断系统能够在很短的时间完成一次系统的监测,在很大程度上节约了时间成本,提高了系统监测效率。
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公开(公告)号:CN115239971A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210820906.2
申请日:2022-07-13
IPC分类号: G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06N20/00 , G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种GIS局部放电类型识别模型训练方法、识别方法及系统,本发明从典型局部放电的PRPD图谱中提取统计特征向量和纹理特征向量,并将纹理特征向量进行融合降维,与统计特征向量共同构成图谱特征集,然后划分出训练样本集对SVM模型进行训练,在训练中采用HHO算法优化SVM模型参数,克服了传统局部放电类型识别模型需要大量训练数据支撑和需要各类型数据样本数量均衡的局限性。
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公开(公告)号:CN114839492A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210567522.4
申请日:2022-05-24
摘要: 本发明公开了一种基于MOBILENETV3的GIS局部放电类型识别方法及装置,利用GIS局部放电的PRPD图谱的训练集、验证集对局部放电检测模型进行训练,获取训练后的局部放电检测模型;将GIS局部放电的PRPD图谱的测试集输入训练后的局部放电检测模型,输出GIS局部放电的PRPD图谱的GIS局部放电的类型以及识别的准确率。本发明提供的一种基于MOBILENETV3的GIS局部放电类型识别方法及装置,能够克服传统局部放电类型识别需要人工检测和大量训练数据支撑的局限性,可以提高局部放电类型识别的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN109061421A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811054787.4
申请日:2018-09-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 上海睿深电子科技有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
发明人: 贾勇勇 , 腾云 , 杨景刚 , 马勇 , 赵科 , 高山 , 李玉杰 , 宋思齐 , 李洪涛 , 刘咏飞 , 刘媛 , 丁然 , 邓洁清 , 许建刚 , 陈少波 , 谭婷月 , 陈双 , 钟岚 , 夏峰 , 关为民 , 袁国刚 , 姚煜中
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种用于GIL击穿定位的可听声测量装置及方法,装置包括声学传感器、中央处理模块;声学传感器沿GIL管廊排布;中央处理模块,用于:获得声学传感器采集的多个声学信号;对获得的声学信号,进行实时初步处理,判断为击穿声学信号时,提取达到触发条件的声学信号数据;基于提取的声学信号数据,利用定位算法,计算得到击穿位置。得到击穿位置后能够反馈到GIL设备控制系统,从而实现GIL击穿定位的实时在线监测。
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公开(公告)号:CN116108334A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211738966.6
申请日:2022-12-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06F18/10
摘要: 本说明书实施例提供了一种局部放电信号的窄带干扰滤除方法、装置、设备及存储介质。包括对局部放电信号进行频率切片小波变换,获得频率切片小波变换时‑频谱图;按照频率对时‑频谱图进行划分,获取包含窄带干扰信号但不包含局部放电脉冲的子区域;计算各子区域的窄带干扰频率;进行快速傅里叶变换获得局部放电信号频谱图;根据窄带干扰频率滤除频谱图中的窄带干扰信号;对滤除窄带干扰信号的频谱图进行快速傅里叶逆变换,重构滤除窄带干扰信号后的局部放电信号。本说明书实施例实现了有效滤除局部放电信号中的窄带干扰的目的。
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公开(公告)号:CN115656794A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211212795.3
申请日:2022-09-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01R31/12 , G01R1/28
摘要: 本发明公开了基于相位同步的交流叠加冲击电压发生装置,工频高压发生回路,产生符合试验要求的工频高压,输出至试品的工频高压端;冲击电压发生回路,产生符合试验波波形、幅值与极性的冲击电压,输出至试品的工频高压端;工频高压发生回路与冲击电压发生回路之间连接保护球隙;相位控制系统的输入端连接至工频高压发生回路,获得交流侧工频分压信号,输出端连接保护球隙和冲击电压发生回路的点火球隙;将工频分压信号转换为相位可调的倍频方波信号,输出冲击脉冲信号以使得保护球隙和点火球隙同步导通。本发明防止电压源受到其余电压源过电压的干扰;生成的交流叠加冲击电压相位、极性均可调整。
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公开(公告)号:CN113985101A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111290806.5
申请日:2021-11-02
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本申请涉及电压监测技术领域,提供了一种非接触式宽频电压监测系统。该系统包括激光源、接收模块、采集模块、通信模块和分析模块,同轴电缆激光源输出端信号连接TEM小室输入端,采集模块中设置有微型光电式感知设备,感知设备中设置有感知中央处理器,感知中央处理器的输入端信号连接激光源的输出端,且感知中央处理器的输出端线性连接通信模块的输入端,实现基于电磁过程分析的实时预警,从大量运行监测状态数据中获得线路故障前兆的信息,对各种故障时输电线路行波特征差异进行比较分析,有效地识别输电线路故障类型,实现故障定位。
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公开(公告)号:CN113654647A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110731958.8
申请日:2021-06-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01H11/08
摘要: 本发明公开的了一种非接触式的GIL振动检测方法及装置,所述装置包括待测GIL间隔、激光器、振动补偿模块、摇臂支架、位移平台、信号解调模块、故障诊断模块、移动智能终端以及数据存储及通信模块。激光器以及安装于其下端的振动补偿模块通过摇臂支架和位移平台连接,激光器将所测数据传输至信号解调模块、故障诊断模块、移动智能终端以及数据存储及通信模块。本发明可实现对气体绝缘金属封闭输电线路在非接触状态下的振动状态检测,针对不同的特征断面,获取运行中GIL各个特征断面上的振动特性在空间维度上的对应关系,确定外壳的振动测点分布,对所分析的设备振动分布信息以及诊断结果进行直观的显示。
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