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公开(公告)号:CN113589117B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202110936336.9
申请日:2021-08-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种电力设备缺陷检测系统及检测方法,系统包括数据处理装置、图像采集装置、围绕所述图像采集装置设置的多个声波采集装置以及多个特高频传感器;所述数据处理装置用于接收图像采集装置采集的待检电力设备的可见光图像、声波采集装置采集的声波信号以及特高频传感器采集的电磁信号,根据所述可见光图像、声波信号以及电磁信号,对待检电力设备的缺陷进行定位;通过可见光图像、声波信号以及电磁波信号综合分析,能够对电力设备缺陷位置进行判断,提高电力设备缺陷检测的准确性。
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公开(公告)号:CN115453300B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211414391.2
申请日:2022-11-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于声传感器阵列的局部放电定位系统及方法,涉及电气工程技术领域,系统包括声传感器阵列、特高频天线、采集板卡以及信号处理主机;特高频天线设置于声传感器阵列上,声传感器阵列中的各个声传感器以及特高频天线与采集板卡连接,采集板卡还与信号处理主机连接;采集板卡在发生局部放电时通过特高频天线采集特高频电磁脉冲并发送至信号处理主机,信号处理主机根据高频电磁脉冲触发采集板卡通过各个声传感器采集声波信号,信号处理主机根据高频电磁脉冲和声波信号的首波峰值计算局部放电位置与声传感器阵列的距离,根据声波信号计算局部放电位置极角和方位角;采用特高频天线和声传感器阵列配合实现变电站局部放电定位。
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公开(公告)号:CN115453300A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211414391.2
申请日:2022-11-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于声传感器阵列的局部放电定位系统及方法,涉及电气工程技术领域,系统包括声传感器阵列、特高频天线、采集板卡以及信号处理主机;特高频天线设置于声传感器阵列上,声传感器阵列中的各个声传感器以及特高频天线与采集板卡连接,采集板卡还与信号处理主机连接;采集板卡在发生局部放电时通过特高频天线采集特高频电磁脉冲并发送至信号处理主机,信号处理主机根据高频电磁脉冲触发采集板卡通过各个声传感器采集声波信号,信号处理主机根据高频电磁脉冲和声波信号的首波峰值计算局部放电位置与声传感器阵列的距离,根据声波信号计算局部放电位置极角和方位角;采用特高频天线和声传感器阵列配合实现变电站局部放电定位。
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公开(公告)号:CN116655377A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310602371.6
申请日:2023-05-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
IPC分类号: C04B35/493 , C04B35/622 , C04B41/88
摘要: 本发明涉及一种Sm离子掺杂PZT基压电陶瓷材料,以下列化学通式表示:Pb1‑yGay(Zr1‑zTiz)mTa1‑mO3+xwt%Sm,其中x=0.05~1.05,xwt%表示Sm占压电陶瓷材料总质量的百分比含量;y=0.015~0.025,z=0.45~0.50,m=0.95~0.98。采用固相反应法制备Sm离子掺杂的PZT基压电陶瓷粉体,再结合压片、脱脂排胶、烧结、被银、极化等工艺制备具有高居里温度、高压电常数、高介电常数的压电陶瓷材料。结果表明,本发明压电陶瓷材料的居里温度Tc大于380℃,同时介电常数大于900,压电常数d33大于300pC/N。
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公开(公告)号:CN113747563A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111029477.9
申请日:2021-09-03
摘要: 本发明公开了一种电力物联网传感器同步采集方法及装置,该方法包括:对控制节点进行时间同步;以控制节点时钟为基准,计算控制节点与传感器节点通信的传输延迟时间;考虑所述传输延迟时间,对传感器节点进行时间同步,并下发数据采集触发时间;进行传感器节点同步数据采集及上传。本发明通过在控制节点预测实际数据传输过程中的延迟时间来为传感器节点提供统一的时间基准,使得传感器时间可以与卫星时间同步并通过广播信道下发统一的数据采集策略,实现多传感器节点在一个需要的时间完成数据同步采集。
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公开(公告)号:CN113660065A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110805053.0
申请日:2021-07-16
摘要: 本发明涉及一种D2D通信中的多播重传方法,方法包括:基站向D2D簇内所有UE多播数据,簇头接收所有非簇头UE反馈的多播数据接收状态,并根据接收状态判断所有D2D链路的状态;簇头根据所有D2D链路的状态确定重传方案,并向基站反馈重传方案;基站根据重传方案为重传分配资源,并向参与重传的UE发送信令使得参与重传的UE重传多播数据。本发明通过簇头汇总D2D多播ACK状态和簇内链路质量,避免了集中式方案中上行汇报信令开销太大的问题。同时,通过让簇头来决定重传方案后再上报基站的方式,避免了分布式重传方案中预留资源带来的资源浪费问题。
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公开(公告)号:CN113973277B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202111280705.X
申请日:2021-11-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 上海交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种电力物联网无线传感器时间同步系统及方法,系统包括:根无线传感器、至少两个次根无线传感器以及多个无线传感器;次根无线传感器用于发送分组启动报文至多个无线传感器,多个无线传感器根据分组启动报文进行分组,各组无线传感器分别与各个次根无线传感器对应;根无线传感器用于发送同步广播信号至次根无线传感器,次根无线传感器用于根据自身本地时间记录所述同步广播信号的到达时间,并将所述到达时间发送给其他次根无线传感器;各次根无线传感器根据接收的到达时间对自身时钟进行调整;每一组无线传感器用于与其对应的次根无线传感器进行双向报文交换以实现(56)对比文件Huawei, HiSilicon.Discussion on over-the-air time synchronization forURLLC.3GPP TSG RAN WG1 Meeting #91 R1-1719414.2017,全文.程利娟;王福豹;段渭军.无线传感器网络时间同步算法的安全性研究.计算机应用研究.2007,(11),全文.
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公开(公告)号:CN114421854B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111597090.3
申请日:2021-12-24
摘要: 本发明公开了一种微功率风‑光混合俘能发电装置及俘能方法,该装置包括:太阳能发电模块、风能发电模块、控制模块、储能模块及附件结构;其中太阳能发电模块主要由太阳能薄膜电池和对应的接口控制电路组成;风能发电模块包含风致振动结构,悬臂梁结构,压电元件及对应的接口控制电路;太阳能薄膜电池安装在风致振动结构顶部,上述接口控制电路、储能模块等均布置在风致振动结构内部;控制模块用于处理风‑光混合发电装置的俘能发电算法,最大限度地提高装置发电品质和发电效率。本发明有效解决了微功率太阳能发电装置在夜晚或连续阴雨天气里输出电功率为0的缺陷,同时提高了太阳能发电装置在工作状态下输出电功率的稳定性,提高了发电效率。
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公开(公告)号:CN113686461B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202110918660.8
申请日:2021-08-11
摘要: 本发明公开了一种T型电缆接头自取电温度传感器、电缆接头故障检测系统及方法,该T型电缆接头自取电温度传感器包括传感器本体和安装于传感器本体内部的电流互感取电组件,传感器本体包括外壳组件和置于外壳组件内部的PCB组件,热端测温探头,冷端测温探头和导热柱;通过热端测温探头探测自取电温度传感器热端温度,通过冷端测温探头探测传感器冷端温度,根据热端温度和冷端温度采用非介入算法计算T型电缆接头内部金属导体温度,诊断电缆接头故障。采用电流互感取电组件以设备一次电流感应取电为传感器本体供能,可以在没有外接电源或电池的情况下长期运行,大大延长了传感器的在线使用寿命,无需额外设置其他的外部供电装置,免维护。
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公开(公告)号:CN117783979A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311672250.5
申请日:2023-12-07
IPC分类号: G01R35/00 , G01R31/00 , G06F18/2321
摘要: 本发明公开了一种基于温度与电磁应力耦合的磁通门电流传感器可靠性测评方法及系统,首先将磁通门电流传感器分别在温度和电磁应力下进行加速退化测试,并获得测试数据,接着基于获得的温度应力下测量值和电磁应力下测量值分别建立温度边际退化模型和电磁边际退化模型;本发明实现了具有测评电子产品在温度与电磁环境应力下可靠度的功能,且通过在各个应力下的加速退化测评能得到磁通门电流传感器的寿命,而加速退化测试能充分利用产品在退化测试过程中的有用信息,为将产品在高应力水平下的退化数据外推到正常应力水平提供了基础,提高了测评效率,减少了测评成本,提高了测评结果的可靠性和置信度,适合被广泛推广和使用。
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