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公开(公告)号:CN111595234B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010331301.8
申请日:2020-04-24
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种输电塔结构杆材屈服智能诊断装置及方法。所述诊断装置包括数据采集装置、无线传感器网络系统、杆材屈服诊断模块和诊断结果发送模块;所述数据采集装置包括安装在同一输电塔杆件的两端的杆材外部激励装置和杆材应变响应数据采集装置,用于对该杆件进行外部激励产生激励信号以及采集应变响应数据,并通过无线传感器网络系统将激励信号和应变响应数据传送到杆材屈服诊断模块,通过杆材屈服诊断模块判断杆件屈服破坏情况,并通过诊断结果显示及预警终端对诊断结果显示及预警。本发明实现了输电塔结构杆材屈服智能诊断,避免了耗费大量人力物力的人工检测,可以用于自然灾害环境时输电塔结构的健康监测和安全评估。
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公开(公告)号:CN111122140B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010015948.X
申请日:2020-01-08
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种输电塔杆材连接节点螺栓松动诊断装置及方法。所述输电塔杆材连接节点螺栓松动诊断装置包括应变数据采集装置、无线传感器网络系统、螺栓松动诊断模块和诊断结果显示终端;至少两个应变数据采集装置安装在输电塔的杆材连接节点的节点螺栓附近,用于采集杆材连接节点处的实时应变响应数据,并通过无线传感器网络系统传送到螺栓松动诊断模块,通过螺栓松动诊断模块判断螺栓松动失效情况,最后通过诊断结果显示终端显示节点螺栓松动失效诊断结果。本发明实现了螺栓松动失效智能诊断,避免了耗费大量人力物力的人工检测,有效地解决了节点螺栓检测、运营养护问题。
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公开(公告)号:CN112213603A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011125081.X
申请日:2020-10-20
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大洋义天科技股份有限公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司
摘要: 本发明提供了一种基于高压脉冲法的绝缘子测试装置及测试方法。所述测试装置包括高压脉冲发生单元、电压调理模块、高压采集测量单元和处理模块;高压脉冲发生单元将直流低压进行升压逆变和倍压整流处理,并通过处理模块控制升压幅值和周期产生设定周期的直流脉冲高压输出,采集绝缘子两端脉冲低压信号和采样电阻两端电压通过处理模块计算出测试结果。本发明可输出幅值和宽度可调的脉冲高压,对绝缘子电阻进行测量,并能将试验数据通过蓝牙通讯传输至手持式设备,进行数据显示,分析判断和图像处理,同时也可等效交流耐压试验。
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公开(公告)号:CN111595234A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010331301.8
申请日:2020-04-24
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种输电塔结构杆材屈服智能诊断装置及方法。所述诊断装置包括数据采集装置、无线传感器网络系统、杆材屈服诊断模块和诊断结果发送模块;所述数据采集装置包括安装在同一输电塔杆件的两端的杆材外部激励装置和杆材应变响应数据采集装置,用于对该杆件进行外部激励产生激励信号以及采集应变响应数据,并通过无线传感器网络系统将激励信号和应变响应数据传送到杆材屈服诊断模块,通过杆材屈服诊断模块判断杆件屈服破坏情况,并通过诊断结果显示及预警终端对诊断结果显示及预警。本发明实现了输电塔结构杆材屈服智能诊断,避免了耗费大量人力物力的人工检测,可以用于自然灾害环境时输电塔结构的健康监测和安全评估。
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公开(公告)号:CN111122140A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010015948.X
申请日:2020-01-08
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种输电塔杆材连接节点螺栓松动诊断装置及方法。所述输电塔杆材连接节点螺栓松动诊断装置包括应变数据采集装置、无线传感器网络系统、螺栓松动诊断模块和诊断结果显示终端;至少两个应变数据采集装置安装在输电塔的杆材连接节点的节点螺栓附近,用于采集杆材连接节点处的实时应变响应数据,并通过无线传感器网络系统传送到螺栓松动诊断模块,通过螺栓松动诊断模块判断螺栓松动失效情况,最后通过诊断结果显示终端显示节点螺栓松动失效诊断结果。本发明实现了螺栓松动失效智能诊断,避免了耗费大量人力物力的人工检测,有效地解决了节点螺栓检测、运营养护问题。
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公开(公告)号:CN111381134B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010225404.6
申请日:2020-03-26
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 湖南大学 , 国网湖北省电力有限公司检修公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种瓷质绝缘子串红外零值诊断方法及系统,方法包括以下具体步骤:采集待诊断瓷质绝缘子串的红外热像图谱;取待诊断瓷质绝缘子串红外热像图谱中每片绝缘子的铁帽温度;计算待诊断瓷质绝缘子串中每片绝缘子温度梯度值,绘制温度梯度分布曲线,并形成所有待诊断瓷质绝缘子串温度梯度分布矩阵;分别计算每串绝缘子温度梯度分布曲线和平均值曲线的相关系数,并通过散点图进行展示;对上述形成的温度梯度分布曲线、待诊断瓷质绝缘子串温度梯度分布矩阵以及散点图进行综分析判别,完成待诊断瓷质绝缘子串的检测。本发明将铁帽温差值与温差梯度相关系数相结合进行综合研判,进一步提高绝缘子红外零值诊断的准确率。
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公开(公告)号:CN112213603B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202011125081.X
申请日:2020-10-20
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大洋义天科技股份有限公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司
摘要: 本发明提供了一种基于高压脉冲法的绝缘子测试装置及测试方法。所述测试装置包括高压脉冲发生单元、电压调理模块、高压采集测量单元和处理模块;高压脉冲发生单元将直流低压进行升压逆变和倍压整流处理,并通过处理模块控制升压幅值和周期产生设定周期的直流脉冲高压输出,采集绝缘子两端脉冲低压信号和采样电阻两端电压通过处理模块计算出测试结果。本发明可输出幅值和宽度可调的脉冲高压,对绝缘子电阻进行测量,并能将试验数据通过蓝牙通讯传输至手持式设备,进行数据显示,分析判断和图像处理,同时也可等效交流耐压试验。
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公开(公告)号:CN117973830A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211338692.1
申请日:2022-10-28
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06F18/2415 , G06N3/0442 , G06N3/047 , G06N3/048 , G06N3/092
摘要: 本发明公开了一种基于时空相似性的电网地质灾害易发性评估方法,包括:从多种途径采集数据,利用GIS平台工具提取备选致灾因子;通过多重共线性分析和信息增益比来筛选致灾因子;基于时间和空间关系构建时空关联数据集;采用长短期记忆神经网络来构建评估模型,利用时空关联数据集进行增强学习训练优化;利用训练的模型进行地质灾害易发性评估,采用自然间断点法进行分类,结合电网设备数据输出地质灾害易发性分区图。本发明可适应不同地质灾害发生记录情况,尤其是在大量地质灾害发生情况数据不完整的情况下,通过整合自然资源数据,并依据时空相似性原则,基于斜坡和时间构建关联框架,使地质灾害易发性评估方法的更加具有普适性和通用性。
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公开(公告)号:CN111381134A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010225404.6
申请日:2020-03-26
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 湖南大学 , 国网湖北省电力有限公司检修公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种瓷质绝缘子串红外零值诊断方法及系统,方法包括以下具体步骤:采集待诊断瓷质绝缘子串的红外热像图谱;取待诊断瓷质绝缘子串红外热像图谱中每片绝缘子的铁帽温度;计算待诊断瓷质绝缘子串中每片绝缘子温度梯度值,绘制温度梯度分布曲线,并形成所有待诊断瓷质绝缘子串温度梯度分布矩阵;分别计算每串绝缘子温度梯度分布曲线和平均值曲线的相关系数,并通过散点图进行展示;对上述形成的温度梯度分布曲线、待诊断瓷质绝缘子串温度梯度分布矩阵以及散点图进行综分析判别,完成待诊断瓷质绝缘子串的检测。本发明将铁帽温差值与温差梯度相关系数相结合进行综合研判,进一步提高绝缘子红外零值诊断的准确率。
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公开(公告)号:CN113433439A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110770032.X
申请日:2021-07-07
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大洋义天科技股份有限公司
摘要: 本发明提供一种基于快速充电原理的输电线路绝缘特性测量方法及装置,装置包括直流高压发生器,所述直流高压发生器输出端经过高压充电电阻,接被测线路;所述第一高压微安表串联直流高压发生器输出端与高压充电电阻输入端之间;所述电阻分压器跨接在高压充电电阻输出端与大地之间;所述真空接触器KA跨接在高压充电电阻输出端与大地之间,靠近装置输出侧;所述电动安全接地开关KB跨接在高压充电电阻输出端与大地之间,靠近高压充电电阻输出端;所述第二高压微安表串联在高压充电电阻输出端与被测线路之间,本发明能准确检测线路复杂电磁环境下长距离输电线路绝缘电阻。
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