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公开(公告)号:CN108663606A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810475034.4
申请日:2018-05-17
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳科开电力技术有限公司 , 国家电网公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种以低采样频率对局部放电信号进行采集的方法,包括步骤:(1)以低采样频率对原始局部放电信号X进行采集,得到采样局部放电信号Y=(y1,y2,...,ym),采样局部放电信号Y的数据量为m,原始局部放电信号的数据量为N,m
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公开(公告)号:CN106483436A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611081381.6
申请日:2016-11-30
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G01R31/14 , G01R31/327 , G01R1/30
CPC分类号: G01R31/14 , G01R1/30 , G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种用于电力设备局部放电检测的多用途外置特高频传感器,其包括:中空的金属壳体,金属壳体内设有第一腔体和第二腔体;信号接收天线,其设于第二腔体内;放大检波电路板,其设于第一腔体内,放大检波电路板与信号接收天线连接;线性放大电路板,其设于第一腔体内,线性放大电路板与信号接收天线连接;第一接头,其设于金属壳体上,并与放大检波电路板连接,第一接头输出特高频检波信号;第二接头,其设于金属壳体上,并与线性放大电路板连接,第二接头输出特高频信号。本发明可以同时输出特高频检波信号和特高频信号,屏蔽效果好,防水性强,便携式,安装及拆解非常方便,既可用于现场带电检测,也能用于长期的在线监测。
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公开(公告)号:CN206248774U
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201621300796.3
申请日:2016-11-30
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G01R31/14 , G01R31/327 , G01R1/30
摘要: 本实用新型公开了一种用于电力设备局部放电检测的多用途外置特高频传感器,其包括:中空的金属壳体,金属壳体内设有第一腔体和第二腔体;信号接收天线,其设于第二腔体内;放大检波电路板,其设于第一腔体内,放大检波电路板与信号接收天线连接;线性放大电路板,其设于第一腔体内,线性放大电路板与信号接收天线连接;第一接头,其设于金属壳体上,并与放大检波电路板连接,第一接头输出特高频检波信号;第二接头,其设于金属壳体上,并与线性放大电路板连接,第二接头输出特高频信号。本实用新型可以同时输出特高频检波信号和特高频信号,屏蔽效果好,防水性强,便携式,安装及拆解非常方便,既可用于现场带电检测,也能用于长期的在线监测。
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公开(公告)号:CN108037378A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711012217.4
申请日:2017-10-26
摘要: 本发明公开了一种基于长短时记忆网络的变压器运行状态预测方法,其包括步骤:(1)获取与变压器运行状态相关的历史信息;(2)基于所述历史信息评估所述变压器的历史运行状态;(3)构建基于长短时记忆网络的变压器运行状态预测模型;(4)基于所述历史信息和历史运行状态训练所述变压器运行状态预测模型;(5)基于所述历史信息通过所述变压器运行状态预测模型预测变压器的未来运行状态。此外,本发明还公开了相应的系统。本发明能有效预测变压器的未来运行状态;对变压器运行状态进行预测,有助于及时感知变压器潜在威胁,掌握变压器故障发展趋势;对提高设备运行安全可靠性具有重大意义。
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公开(公告)号:CN107886485A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711249581.2
申请日:2017-12-01
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网公司 , 上海交通大学
CPC分类号: G06T5/003 , G06T7/0004 , G06T2207/10048 , G06T2207/20028 , G06T2207/20104 , G06T2207/20192
摘要: 本发明公开了一种基于Logistic隶属度函数的图像模糊增强方法,其包括步骤:S10:获取待增强图像,并将其表达为空间域上的待增强图像;S20:采用Logistic函数作为模糊隶属度函数,将所述空间域上的待增强图像从空间域映射至模糊域,得到模糊域上的待增强图像;S30:对模糊域上的待增强图像进行增强处理,得到模糊域上的增强图像;S40:对模糊域上的增强图像进行逆变换,得到空间域上的增强图像。此外,本发明还公开了相应的系统。本发明能简单有效地对待增强图像进行增强,在保存图像边缘信息完整性、调节的适度性、算法的复杂度上有相对的优势,可用于电力设备红外热像增强,以实现设备的故障或热缺陷的正确检出。
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公开(公告)号:CN106528786A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610982635.5
申请日:2016-11-08
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 上海交通大学 , 国家电网公司
发明人: 林颖 , 张方正 , 苏建军 , 李冬 , 郭志红 , 陈玉峰 , 祝永新 , 盛戈皞 , 李勇 , 吴观斌 , 杨祎 , 朱城铠 , 刘斌 , 王畅 , 马艳 , 李程启 , 耿玉杰 , 白德盟 , 石鑫 , 张雷
IPC分类号: G06F17/30
CPC分类号: G06F16/221 , G06F16/214 , G06F16/27 , G06F16/284
摘要: 本发明公开了快速迁移多源异构电网大数据到HBase的方法及系统;包括如下步骤:连接电网数据库与HBase数据平台;电网数据库中的每一条数据均存在唯一的标识ID,电网数据库中的每一条数据均由标识ID+数据内容组成;根据唯一的标识ID建立ID映射表;选定数据源后,读取ID映射表,将ID映射表写入内存,ID映射表常驻内存;将ID映射表中的编码分别进行编码压缩,分别形成数据类ID行键和数据类内部ID行键;将数据类ID行键和数据类内部ID行键转化为字节数组;将数据类ID行键和数据类内部ID行键以及HBase的列名称qualifier按字节形式写入HBase表中。本发明实现了复杂的电力数据格式进行快速迁移。
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公开(公告)号:CN106199351A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610480384.0
申请日:2016-06-27
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种局部放电信号的分类方法和装置。局部放电信号的分类方法包括:获取采样信号序列,其中,采样信号序列为对局部放电信号执行采样得到的信号序列;提取采样信号序列的特征内禀模态函数,其中,特征内禀模态函数是与局部放电信号对应的内禀模态函数;根据高阶奇异谱熵分析方法确定特征内禀模态函数的熵;以及根据特征内禀模态函数的熵确定局部放电信号的种类。通过本发明,解决了相关技术中难于根据局部放电信号的采集信号对电力设备的绝缘状况进行分类的问题。
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公开(公告)号:CN106124940A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610417582.2
申请日:2016-06-14
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1272
摘要: 本发明公开了一种海底电缆局部放电信号检测装置及系统。海底电缆局部放电信号检测装置包括:电容耦合传感器,集成于海底电缆的中间接头的内部,用于检测局部放电信号;以及信号处理器,集成于海底电缆的中间接头的内部,与电容耦合传感器和监测终端相连接,用于对局部放电信号执行信号处理,得到传输信号,其中,监测终端用于根据传输信号监测海底电缆的局部放电。通过本发明,解决了相关技术中对电缆局部放电的监测不适用于对海底电缆局部放电的监测的问题。
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公开(公告)号:CN102901912B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210380929.2
申请日:2012-10-10
申请人: 国家电网公司 , 山东电力集团公司威海供电公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了用于多电力设备集中布置的局部放电监测方法,其包括下列步骤:设置一高频屏蔽总线环,在高频屏蔽总线环上布置若干个并接点;在变电站内的各电力设备上分别对应安装若干个传感终端;将一双通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接,以使各传感终端监测到的局部放电信号沿着高频屏蔽总线环分别通过第一路径和第二路径传输到双通道数据采集单元;将各并接点对应的第一路径和第二路径的长度差设置为不同的值以产生不同的时间差;根据不同的时间差对局部放电信号进行定位。该监测方法能够对变电站全站所需要监测的多个集中布置的电力设备进行在线同步监测,能够及时发现并消除电力设备所存在的绝缘缺陷,从而提高变电站全站安全运行。
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公开(公告)号:CN102520230B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201110419184.1
申请日:2011-12-15
申请人: 山东电力集团公司菏泽供电公司 , 上海交通大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种氧化锌避雷器运行状态的检测方法,其采用一电压检测装置和一电流检测装置同步分别检测氧化锌避雷器的三相电压信号和泄露电流信号;然后电流检测装置根据三相电压信号和泄露电流信号得到泄露电流的阻性分量,根据该阻性分量可以判断氧化锌避雷器的运行状态。该氧化锌避雷器运行状态的检测方法降低了检测流程的复杂程度,提高了检测的安全性,且直接通过检测系统内部无线同步,适用于户外和城市变电站。
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