一种全自动变压器直流电阻测试仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN107228966B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201710529087.5

    申请日:2017-07-01

    IPC分类号: G01R15/09 G01R27/08 G08C17/02

    摘要: 本发明涉及电力系统中变压器的技术领域,更具体地,涉及一种全自动变压器直流电阻测试仪及其测试方法。测试仪包括CPU控制主单元及与CPU控制主单元电连接的人机交互模块、换挡控制模块、存储器模块和保护模块,人机交互模块用于输入设置信息和输出检测信息,换档控制模块对变压器有载调压开关的档位进行升降档控制,保护模块对有载调压开关同时进行升档和降档操作时进行保护。检测时能实现自动调档对各个档位的直流电阻进行检测,并对数据进行处理,在检测数据异常时,能进行自动打磨或提醒工作人员进行相应操作,实现了智能检测,节省了大量的人力资源。

    基于光纤脉冲传输的海缆故障测距系统及方法

    公开(公告)号:CN110346690B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201910755589.9

    申请日:2019-08-15

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/11

    摘要: 本发明涉及电力电缆监测技术领域,更具体地,涉及基于光纤脉冲传输的海缆故障测距系统及方法,海缆靠近第一终端处及第一接地线连接有主机,海缆靠近第二终端处及第二接地线连接有从机,主机连接有服务器,主机和从机间通过通讯光纤通讯,主机和从机间连接有用于给主机发送方波脉冲的脉冲传输光纤;当海缆发生击穿时,击穿点产生第一故障行波脉冲向主机传输、第二故障行波脉冲向从机传输,从机检测第二故障行波脉冲后发送方波脉冲,方波脉冲通过脉冲传输光纤传输至主机。本发明主机根据检测到的第一故障行波脉冲和方波脉冲之间的时间差值实现在线测距,且对主机检测到的方波脉冲进行延迟,解决了系统测试盲区,实现海缆全长范围高精度的故障测距。

    一种高压交流电缆中间接头应力锥的设计方法

    公开(公告)号:CN107769148B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201711192546.1

    申请日:2017-11-24

    IPC分类号: H02G15/188 H02G1/14

    摘要: 一种高压交流电缆中间接头应力锥的设计方法,其中,包括如下步骤:S1.采用数学模型软件建立连接有电缆的预制接头的模型;S2.不断改变模型中预制接头的扩径距离x,从而得出一系列对应的应力锥端部高度h以及应力锥端部长度l,并计算出每个扩径距离x对应的应力锥根部与预制接头内表面的切角α;S3.采用最小二乘法线性拟合分别得出应力锥端部高度h与扩径距离x之间的函数关系式、应力锥端部长度l与扩径距离x之间的函数关系式以及应力锥根部与预制接头内表面的切角α与扩径距离x之间的函数关系式;S4.将实际需要的扩径距离x带入到上述各函数关系式中,即得出实际需要的应力锥端部高度h、应力锥端部长度l及应力锥根部与预制接头内表面的切角α。

    一种基于多元模糊支持向量数据描述的高压电缆缺陷识别方法

    公开(公告)号:CN109978068A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910262246.9

    申请日:2019-04-02

    IPC分类号: G06K9/62 G06F17/50

    摘要: 一种基于多元模糊支持向量数据描述的高压电缆缺陷识别方法,其中,包括如下步骤:S1.给定高压电缆正常状态及各种缺陷状态下的样本数据;S2.利用CA算法分别对给定的样本数据进行模糊聚类,最终获得每组样本数据的群集数量M、各群集区间的聚类中心V以及隶属度矩阵U,并依据设定的隶属度阈值来对异常数据点进行取舍;S3.利用加权SVDD算法求解每一个群集Xm的最小超球体半径rm;S4.根据最小超球体半径rm和样本数据,构建多元状态判别方程函数fk;S5.将测试数据xt的归一化值分别代入各状态判别方程,得到测试样本状态的判别结果。本发明利用模糊聚类法对样本数据进行聚类和筛选处理,减少异常数据对训练结果的影响,提高高压电缆缺陷识别的准确性。

    一种纳秒级授时系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109541931A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811513737.8

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: G04R20/02 G04F5/14

    摘要: 本发明涉及授时技术领域,特别是涉及一种纳秒级授时系统,包括北斗接收模块、输入信号单元、传输信号单元和输出信号单元,北斗接收模块接收北斗卫星的时间信号并将其输入到输入信号单元中,输入信号单元对时间信号进行线性修定,然后输出精度满足20纳秒要求的秒脉冲基准时间信号到传输信号单元进行传输,传输信号单元对得到的时间信号进行修补并最后将时间信号输出到输出信号单元,输出信号单元对时间信号进行基于时间连续性的判别和修补异常信号,最后解析出精度满足20纳秒要求的时间信号并输出。本技术核心在于对授时过程及晶振性能的优化控制上,并基于此对输出信号波形和传输路径进行优化处理,以达到20纳秒授时精度。