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公开(公告)号:CN113589390B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110947161.1
申请日:2021-08-18
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司 , 福州大学
摘要: 本发明涉及一种基于弱磁信号的海缆路由坐标定位方法,该坐标定位方法使用水下机器人作为平台,水下机器人底部设置有水平的履带,水下机器人上设置有两三轴磁传感器,两三轴磁传感器分别为线圈传感器和磁通门传感器;两三轴传感器的Y轴均指向水下机器人的前进方向,前进方向由履带确定;两三轴传感器的Z轴均垂直于履带;水下机器人上设置有陀螺仪,陀螺仪用于采集水下机器人的姿态信息,并根据姿态信息修正两三轴传感器的数据至标准值;本发明将海缆产生的磁信号根据传感器的接收划分成三个区域,在每个区域中执行相应的策略,使传感器最终靠近海缆,获取海缆坐标。
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公开(公告)号:CN115718267A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211456239.0
申请日:2022-11-21
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明涉及交流三芯电缆泄漏电流带电检测与缺陷定位方法,包括:同步获取运行电缆两端接地电流信号;对金属屏蔽层两端接地线中的电流进行矢量相加去除感应环流,对缺陷电缆两端接地电流矢量和进行频谱分析,计算各次谐波与基波幅值比,记录幅值比超过β的谐波次数r,若r不唯一,调用电缆正常工况下的两端接地电流数据并进行频谱分析,筛选出INi中r次谐波下最小值,结合之前确定的谐波次数,得出用于定位的两端电流谐波分量;将计算的两端电流谐波分量代入公式对电缆缺陷进行定位。本发明可以实现对运行中的电缆进行缺陷检测与定位,以便及时对缺陷电缆做出防护措施,避免缺陷进一步恶化,具有较好的实用性、经济性。
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公开(公告)号:CN113267817A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110536064.3
申请日:2021-05-17
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司 , 福州大学
IPC分类号: G01V3/08
摘要: 本发明涉及一种基于磁梯度张量的水下磁性物质的定位方法,包括以下步骤:布置定位装置,所述定位装置包括外壳、与外壳配合使用的保护罩和设置在外壳内部的托盘底座,所述托盘底座上设置有第一旋转机构,第一旋转机构的上部通过设置连接杆与第二旋转机构连接,所述托盘底座、第一旋转机构和第二旋转机构上均设置有陀螺仪,所述第一旋转机构和第二旋转机构上分别设置有第一支架和第二支架,所述第一支架和第二支架的两端均设置有三轴磁传感器,所述托盘底座的内部分别设置有旋转控制模块、数据处理模块和数据显示模块,所述外壳的底部设置有防滑垫,所述外壳与保护罩的接缝处设置有防水垫圈。
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公开(公告)号:CN112987110A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110169240.4
申请日:2021-02-07
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: G01V3/10
摘要: 本发明涉及基于磁感应线圈爪形组合模式的海底电缆搜索与定位方法,包括以下步骤:布置探测装置,所述探测装置包括水下移动装置和爪形探测器,所述爪形探测器包括结构相同的第一探棒、第二探棒、第三探棒和第四探棒,第一探棒、第三探棒和第二探棒依次等距排列,第四探棒位于第三探棒的正上方且两者俯视夹角为90°;海缆路由探测,将该爪形探测器搭载在水下移动装置上并下水测量,根据探测到的第四探棒的感应电动势的变化实时调整探测方向,使第四探棒的朝向与海缆路由的走向平行;确定海缆位置,根据第一探棒、第二探棒和第三探棒的感应电动势变化精确计算出爪形探测器与海缆的水平相对距离,进一步精确计算出爪形探测器与海缆的垂直相对距离。
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公开(公告)号:CN112304463B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202011105667.X
申请日:2020-10-15
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于温差法的电缆接头温升故障监测方法及监测装置,包括以下步骤:对应电缆接头布置复数个测温传感器,并进行排序;通过接收装置采集当前环境温度并向排序第一的测温传感器发送测温指令,所述测温传感器采集电缆接头三相温度并发送至接收装置;所述接收装置计算电缆接头每两相之间的温度差以及电缆接头每相温度值与当前环境温度之间的温度差,当电缆接头每两相之间的温度差大于预先设定的阈值或电缆接头每相与环境温度之间的温度差大于预先设定的阈值时,判定该电缆接头温升故障;所述接收装置将电缆接头温升故障信息发送至远程设备;根据排序依次对后续的所有测温传感器检测后,重新对排序第一的测温传感器进行检测,依次循环。
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公开(公告)号:CN115795844A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211468612.4
申请日:2022-11-22
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F17/11 , G06F113/16
摘要: 本发明涉及一种XLPE中金属尖刺缺陷损耗电流谐波评价方法,用跳跃电导模型来描述XLPE在高场下的电导特性;利用双极性载流子模型对XPLE中的空间电荷行为进行仿真分析,得到电导率随电场强度变化的曲线;利用仿真得到的数据,对跳跃电导模型进行拟合,得到的电导率计算式;建立尖刺试样模型;根据S3中的电导率计算式对尖刺试样模型的损耗电流密度与平均电导率进行计算;为金属尖刺对XLPE性能的影响提供了一套规范的评价方法;为后续金属尖刺对XLPE性能造成影响的研究提供参考建议。
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公开(公告)号:CN112304463A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011105667.X
申请日:2020-10-15
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于温差法的电缆接头温升故障监测方法及监测装置,包括以下步骤:对应电缆接头布置复数个测温传感器,并进行排序;通过接收装置采集当前环境温度并向排序第一的测温传感器发送测温指令,所述测温传感器采集电缆接头三相温度并发送至接收装置;所述接收装置计算电缆接头每两相之间的温度差以及电缆接头每相温度值与当前环境温度之间的温度差,当电缆接头每两相之间的温度差大于预先设定的阈值或电缆接头每相与环境温度之间的温度差大于预先设定的阈值时,判定该电缆接头温升故障;所述接收装置将电缆接头温升故障信息发送至远程设备;根据排序依次对后续的所有测温传感器检测后,重新对排序第一的测温传感器进行检测,依次循环。
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公开(公告)号:CN112130045A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011105674.X
申请日:2020-10-15
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于电场耦合法的电缆接头放电监测方法及监测装置,包括以下步骤:采集电缆内部导体局部放电信息,利用局部放电信号采集传感器实时采集电缆内部导体局部放电信息;绘制放电电压波形图及放电电压频谱图,对电缆内部导体局部放电信息进行采集,提取局部放电电压信号电压峰值附近的复数个数据绘制放电电压波形图以及放电电压频谱图;判断电缆接头放电信息,将所述放电电压波形图以及放电电压频谱图发送至接收装置,所述接收装置根据放电电压波形图以及放电电压频谱图分析电缆接头局部是否产生放电;输出报警信号,当判断为局部放电时,接收装置发出报警信号通过显示单元显示,并将局部放电信息传输至远程设备。
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公开(公告)号:CN112987110B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202110169240.4
申请日:2021-02-07
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司 , 福州大学
IPC分类号: G01V3/10
摘要: 本发明涉及基于磁感应线圈爪形组合模式的海底电缆搜索与定位方法,包括以下步骤:布置探测装置,所述探测装置包括水下移动装置和爪形探测器,所述爪形探测器包括结构相同的第一探棒、第二探棒、第三探棒和第四探棒,第一探棒、第三探棒和第二探棒依次等距排列,第四探棒位于第三探棒的正上方且两者俯视夹角为90°;海缆路由探测,将该爪形探测器搭载在水下移动装置上并下水测量,根据探测到的第四探棒的感应电动势的变化实时调整探测方向,使第四探棒的朝向与海缆路由的走向平行;确定海缆位置,根据第一探棒、第二探棒和第三探棒的感应电动势变化精确计算出爪形探测器与海缆的水平相对距离,进一步精确计算出爪形探测器与海缆的垂直相对距离。
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公开(公告)号:CN115792335A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211456262.X
申请日:2022-11-21
申请人: 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 , 国网福建省电力有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明涉及一种电缆接地线旁路电流的磁场耦合方法与装置,聚磁环由导磁材料制成并设有开口气隙,设置在屏蔽件内部;TMR传感器设置在聚磁环开口气隙处并与采集装置相连;导电线绕制在聚磁环上;导电线一端与设置在屏蔽件外部的导电片连接,另一端接地设置;导电片安装在绝缘夹持机构上,绝缘夹持机构用于将导电片与待测导体抵接夹紧;操作方便,有利于前端较大面积导电片与接地编织线紧密接触,提高引流效果,通过导电线绕制在聚磁环外侧壁,一方面可以使待测电流产生的磁场汇聚于聚磁环的开口气隙处,增强磁场强度与检测灵敏度,另一方面在使用传感器芯片时无需调整传感器芯片方向,便于携带操作。
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