一种多传感器阵列的电力设备状态监测系统

    公开(公告)号:CN103063954A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210574026.8

    申请日:2012-12-26

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种多传感器阵列的电力设备状态监测系统,其包括:若干个传感器阵列,分别对应采集若干个物理参量,并将物理参量转换为对应的物理参量信号;若干个信号调理模块,其分别与所述各传感器阵列对应连接,对各物理参量信号进行预处理;若干个信号采集模块,其分别与所述各信号调理模块对应连接,采集各经过预处理的物理参量信号,并将其转换为对应的数字信号;一服务器,其通过网络与所述各信号采集模块连接,接收各信号采集模块传输的数字信号。本发明所述的多传感器阵列的电力设备状态监测系统能够对电力设备的多个物理参量进行采集,在对这些物理参量进行分析的基础上对电力设备的工作状态进行监测和评估。

    一种基于模糊聚类方法的工频电压信号实时频率测量方法

    公开(公告)号:CN102401856A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110339929.3

    申请日:2011-11-01

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明公开了一种基于模糊聚类方法的工频电压信号实时频率测量方法,其包括下列步骤:采集大于10个工频周期的工频电压信号;对所述工频电压信号中的采样点按照下述标准进行遴选得到若干个点群:该采样点的电压采样绝对值小于一设定值且该采样点的电压采样值与相邻采样点的电压采样值的乘积小于等于0;采用聚类方法得到各点群的聚类中心,将其定义为所述工频电压信号的上升沿过零点与下降沿过零点;计算两个相邻的上升沿过零点所对应的时间差并对其求倒数,得到所述工频电压信号在所述时间差时段内对应的频率;根据若干个连续的时间差时段内对应的频率,求得其平均值,得到所述工频电压信号的实时频率。

    一种用于多电力设备分散布置的局部放电监测方法

    公开(公告)号:CN102901914A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210381523.6

    申请日:2012-10-10

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种用于多电力设备分散布置的局部放电监测方法,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单向传输至高频屏蔽总线环;将一单通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接,设置有通过第一路径和第二路径传输到单通道数据采集单元;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分散布置的电力设备进行全方位的、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。

    一种变电站多电力设备局部放电同步监测方法

    公开(公告)号:CN102901913A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210380931.X

    申请日:2012-10-10

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种变电站多电力设备局部放电同步监测方法,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单向传输至高频屏蔽总线环;将一单通道数据采集单元与高频屏蔽总线环连接,设置有通过第一路径和第二路径传输到单通道数据采集单元;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。该监测方法操作简单,调试方便,以较低成本与较高精确度对全站需要监测的电力设备进行全方位的、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。

    一种多路局部放电信号并行连接方法及装置

    公开(公告)号:CN103645427B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310685248.1

    申请日:2013-12-13

    IPC分类号: G01R31/14

    摘要: 本申请公开了一种多路局部放电信号并行连接方法及装置,该方法包括:接收多个局部放电传感器输入的信号,对每个信号进行预处理,将进行预处理后的信号进行隔离处理,使信号能够自触发单向传输,最后将各路经过隔离处理后的信号输出。该方法通过对多路信号进行隔离处理,使得信号能够自触发单向传输及隔离,进而实现多路局部放电信号的无干扰并行连接,进一步地避免了传输信号过程中信号的损耗。同时,由于并行连接的局部放电信号都传入到信号总线,一个数据采集装置同时监测多个信号,从而实现了通过同一套数据采集装置进行数据采集,降低了成本。