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公开(公告)号:CN117805677A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311871065.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 湖北既济电力集团有限公司
Inventor: 涂京 , 夏湛然 , 曾宪桦 , 杨斌 , 仇龙 , 刘剑星 , 付涵 , 艾永恒 , 李佳 , 宋若昕 , 孙长群 , 姚星辰 , 涂睿 , 邓罡 , 袁鹏飞 , 李欣然 , 王航 , 池小月 , 周文俊 , 邵涛
IPC: G01R31/52
Abstract: 本申请涉及一种高压电缆护层交叉互联接地错接缺陷的实验室等效模拟系统及方法,系统包括可编程三相电源、同轴电缆模拟件、交叉互联模拟件以及RLC负载,所述可编程三相电源连接到同轴电缆模拟件用以模拟电流注入到高压电缆;所述同轴电缆模拟件上连接交叉互联模拟件以及RLC负载,用以模拟交叉互联缺陷。本申请解除了交叉互联错接检测方法验证和应用的限制。
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公开(公告)号:CN117783766B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202311839270.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 湖北既济电力集团有限公司
Inventor: 涂京 , 仇龙 , 袁卫华 , 夏湛然 , 杨斌 , 刘剑星 , 艾永恒 , 付涵 , 李佳 , 宋若昕 , 谢诚 , 刘昊旸 , 毛永彬 , 严一涛 , 王航 , 李博 , 周文俊 , 邵涛 , 章程
Abstract: 本申请涉及一种接触式电耦合电磁波注入的高压电缆的检测方法,包括以下步骤:当电力电缆投入运行前,利用连接线将一相电缆末端的线芯与护层连接,电缆线路首端的线芯与谐振电压源连接,向其注入脉冲信号,于首端护层处接收返回信号;根据接入电缆的各项参数,初定激励信号的幅值频率、带宽以及采样点,线性谐振系统使得回路达到谐振状态;接收电缆的返回信号,结合电力电缆无故障时测量的返回信号,以及各种故障对应的异常信号,对比分析待测电缆的线芯线路是否正确、护层拓扑是否存在异常。本申请实现了高压电缆不停电情况下的电磁波注入以达到确定高压电缆路径。
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公开(公告)号:CN117783766A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311839270.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 湖北既济电力集团有限公司
Inventor: 涂京 , 仇龙 , 袁卫华 , 夏湛然 , 杨斌 , 刘剑星 , 艾永恒 , 付涵 , 李佳 , 宋若昕 , 谢诚 , 刘昊旸 , 毛永彬 , 严一涛 , 王航 , 李博 , 周文俊 , 邵涛 , 章程
Abstract: 本申请涉及一种接触式电耦合电磁波注入的高压电缆的检测方法,包括以下步骤:当电力电缆投入运行前,利用连接线将一相电缆末端的线芯与护层连接,电缆线路首端的线芯与谐振电压源连接,向其注入脉冲信号,于首端护层处接收返回信号;根据接入电缆的各项参数,初定激励信号的幅值频率、带宽以及采样点,线性谐振系统使得回路达到谐振状态;接收电缆的返回信号,结合电力电缆无故障时测量的返回信号,以及各种故障对应的异常信号,对比分析待测电缆的线芯线路是否正确、护层拓扑是否存在异常。本申请实现了高压电缆不停电情况下的电磁波注入以达到确定高压电缆路径。
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公开(公告)号:CN112465797A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011437678.8
申请日:2020-12-10
Applicant: 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种电缆终端热状态智能诊断方法及系统,其方法包括标注巡检过程中拍摄的电缆终端的红外图像信息,并构建训练样本;构建Faster RCNN网络,并采用所述训练样本对所述Faster RCNN网络进行训练;将待检测的电缆终端的红外图像信息输入训练好的所述Faster RCNN网络进行识别和定位,得到目标诊断对象的类别和位置;根据预设的诊断标准对识别和定位处理后的目标诊断对象进行热状态诊断。本发明通过构建Faster RCNN网络,并利用训练好的Faster RCNN网络对待检测的电缆终端的红外图像信息进行自动识别和定位,完成热诊断,能够有效替代当前红外诊断中人工操作的部分,降低对人工处理与分析的依赖,大大提高了诊断效率,提高了诊断精确度。
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公开(公告)号:CN109884462B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201811467997.6
申请日:2018-12-03
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司
Abstract: 本发明涉及一种高压单芯电缆的短路故障定位方法及系统,其方法包括采集两端施加有直流电压的待测电缆首端和/或末端的泄漏电流反射波信号;对待测电缆首端和/或末端的泄漏电流反射波信号进行识别,获取待测电缆首端和/或末端的泄漏电流反射波信号的到达时间;根据待测电缆首端和/或末端的泄漏电流反射波信号的到达时间计算故障点距离待测电缆首端和/或末端的距离,确定故障点位置。本发明通过对待测电缆施加直流电压,并测量待测电缆的泄漏电流反射波信号,并计算泄漏电流反射波信号到达时间,进而获取故障点位置,实现了故障点的精确定位,安全性较高,且不受接地电阻的影响,对测试电缆的线路阻抗没有要求,适用范围更广。
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公开(公告)号:CN117825875A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311872413.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司
Inventor: 涂京 , 杨斌 , 胡浩 , 夏湛然 , 仇龙 , 艾永恒 , 付涵 , 曾宪桦 , 赵畅 , 孙长群 , 陈阳 , 高新昀 , 袁鹏飞 , 李智 , 王航 , 周文俊 , 邵涛 , 章程
IPC: G01R31/08
Abstract: 本申请涉及一种非接触式磁耦合的电磁波注入高压电缆监测方法,包括以下步骤:在电缆上安装两个电感耦合器,通过电感耦合器实现信号的注入和测量;源端使用电流注入探头与一个电感耦合器连接,接收端使用电流检测探头与另一个电感耦合器连接;通过电流注入探头向电缆注入激励信号,并根据需求确定合适的幅值、频率、带宽和采样点,接收端则通过电流检测探头记录反射信号,并将其传送到后续处理单元进行分析和评估;基准对照组在待测电力电缆无故障时进行的回波损耗测量,用于获得实际的回波损耗,并提取故障信息,以进行后续的健康状态监测。本申请实现了高压电缆不停电情况下的电磁波注入以达到确定高压电缆路径的目的。
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公开(公告)号:CN109884462A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201811467997.6
申请日:2018-12-03
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司
Abstract: 本发明涉及一种高压单芯电缆的短路故障定位方法及系统,其方法包括采集两端施加有直流电压的待测电缆首端和/或末端的泄漏电流反射波信号;对待测电缆首端和/或末端的泄漏电流反射波信号进行识别,获取待测电缆首端和/或末端的泄漏电流反射波信号的到达时间;根据待测电缆首端和/或末端的泄漏电流反射波信号的到达时间计算故障点距离待测电缆首端和/或末端的距离,确定故障点位置。本发明通过对待测电缆施加直流电压,并测量待测电缆的泄漏电流反射波信号,并计算泄漏电流反射波信号到达时间,进而获取故障点位置,实现了故障点的精确定位,安全性较高,且不受接地电阻的影响,对测试电缆的线路阻抗没有要求,适用范围更广。
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