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公开(公告)号:CN114882004B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210619525.8
申请日:2022-06-02
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开了一种基于双目视觉的电缆变形缺陷识别方法及装置,包括:获取双目摄像头的采集图像;基于电缆分割模型对左视角图像和右视角图像分别进行分割获取左视角边缘图像和右视角边缘图像;对左视角边缘图像和右视角边缘图像分别提取电缆下边缘的坐标点生成左视角下边缘点集和右视角下边缘点集;根据左视角下边缘点集、右视角下边缘点集以及双目摄像头的参数获取下边缘三维坐标点集;对三维坐标点集中的三维坐标点进行分段直线拟合获取连续的直线段以及每个直线段的斜率;根据直线段的斜率获取斜率的变化率,若斜率的变化率大于预设的阈值,则电缆存在变形缺陷;本发明能够采用双目视觉方法对电缆的变形进行识别,从而及时发现电缆安全运行的隐患。
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公开(公告)号:CN118886205A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410951059.2
申请日:2024-07-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种等效风速反演计算方法、装置、介质、设备及产品,包括如下步骤:获取配电线杆的数据参数及对应的局地强风类型;根据局地强风类型,获取对应的强风风速矢量分布数理模型,进而得到不同风速下配电线杆的根部基底弯矩;根据配电线杆的数据参数,通过钢筋锈蚀以及混凝土碳化对钢筋截面面积进行修正,计算时变效应下的配电线杆的根部极限抗力;根据根部极限抗力和根部基底弯矩,反演得到配电线杆根部断裂的等效风速。不仅考虑了对应局地强风类型的强风风速矢量分布数理模型下的配电线杆的根部基底弯矩,还充分考虑了基于钢筋锈蚀以及混凝土碳化的结构时变特性下的根部极限抗力,有效提升了局地强风等效风速反演计算的准确性。
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公开(公告)号:CN113805101B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110795197.2
申请日:2021-07-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/58
摘要: 本发明涉及输变电设备技术领域,尤其涉及一种电缆交叉互联系统连接状态测试方法及测试装置,包括如下步骤:选取两个频率区别于工频或现场干扰频率的信号,分别耦合输入电缆交叉互联系统的A、B、C相同轴电缆,测试每次输入的电压和电流数值;耦合感应每次输入信号时A、B、C相同轴电缆中响应的电流信号,计算出同轴电缆引线电流数值;根据输入的电压数值和计算出的同轴电缆引线电流数值,计算交叉互联系统三段的阻抗值,再根据阻抗与电阻、电感的关系,计算出三段的电阻值;根据每一段电阻值或任两段电阻值之比,判断电缆交叉互联系统连接状态。本发明中,可带电、停电检测电缆交叉互联系统电气连接状态,操作简单方便,检测效率高。
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公开(公告)号:CN114047411B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111240985.1
申请日:2021-10-25
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种检测高压电力电缆线路交叉互联状态的方法和装置,采用回路电阻装置测量被测试高压电缆线路交叉互联接地系统回路阻抗,将被激励高压电缆线路首端、末端电缆线路三相电缆线芯短接,并将短接线分别串入三相变频升流装备的穿芯变和电流测试装置内,采用电压测试装置测试铜排在线芯激励频率下交叉互联接地系统三相电压幅值和相位,根据测试获取的交叉互联接地阻抗与感应电压参数,运用基尔霍夫定律及欧姆定律,以及感应电压初始相位与频率无关的特性,求出高压电缆线路运行后的接地环流,根据计算的环流电流判断交叉互联状态,可在线路停役或投运前精确测试高压电缆线路单端接地系统最大环流,以便及时消缺,降低停役整改成本。
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公开(公告)号:CN118150913A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410276366.5
申请日:2024-03-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
发明人: 路永玲 , 朱雪琼 , 孙蓉 , 付慧 , 胡成博 , 张兴辉 , 杨景刚 , 黄强 , 李群 , 李双伟 , 陈杰 , 邵剑 , 刘子全 , 王真 , 贾骏 , 薛海 , 刘征宇 , 胡妍捷
摘要: 本发明提供一种双面差分型光学电场传感器及其制备方法,其中,传感器包括硅基板,在硅基板的上下表面分别设有硅基光源、电场传感结构和硅锗光电探测器,电场传感结构包括光栅耦合器、狭缝微环,狭缝微环上覆盖有电光聚合物薄膜;硅基光源与光栅耦合器的一端连接,光栅耦合器的另一端与狭缝微环的一端连接,狭缝微环的另一端通过马赫曾德尔干涉仪与硅锗光电探测器的一端连接,硅锗光电探测器的另一端通过金线与外部PCB板上的差分放大器连接。本发明设计的双面差分型光学电场传感器可抗电磁干扰,且降低了制作成本。
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公开(公告)号:CN118068146A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410490176.3
申请日:2024-04-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种运行复合绝缘子健康状态检测装置及检测方法,属于绝缘子检测技术领域,包括安装壳,安装壳内设置有声波探测模组、红外成像模组和摄像模组;声波探测模组用于识别绝缘子在使用过程中电晕放电导致的噪音;红外成像模组用于捕捉绝缘子的热量分布情况并形成绝缘子的热图像;摄像模组用于在巡检过程中进行视频录制并获取绝缘子的光学图像。本发明具有更加精确地识别故障绝缘子,降低巡检过程中的误判,减少出现将使用功能正常的绝缘子拆卸的情况的效果。
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公开(公告)号:CN113504487B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202110615814.6
申请日:2021-06-02
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种高压电缆交叉互联接地系统连接状态检测方法,包括如下步骤:S1:将高压电缆交叉互联接地系统连接状态检测装置的测试引线分别与交叉互联段第N组保护接地箱中三相电缆A、B、C中任两相铜排测试位置连接,S2:通过电压测量单元获取第N组保护接地箱的两相铜排之间的电压,同时通过电流测量单元获取第N组保护接地箱的两相铜排之间的电流;通过数据处理单元计算出三段金属护套每相的电阻值和电抗值;S4:根据三段金属护套每相的电阻值和三相金属护套的相同段位的电阻比值判定电缆金属护套是否有连接缺陷。本发明可不拆卸交叉互联接地系统,带电、停电检测高压电缆交叉互联金属护套电气连接状态,操作简单、方便,效率高。
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公开(公告)号:CN109655726B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN201910014939.6
申请日:2019-01-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 上海慧东电气设备有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/12
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公开(公告)号:CN115656630B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211197408.3
申请日:2022-09-29
申请人: 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆交叉互联接地系统回路电阻高精度测试方法与装置,包括步骤:(1)自电缆交叉互联接地系统中选取任一交叉互联接地系统直接接地箱或交叉互联保护接地箱作为测试位置;(2)在测试位置拆装回路电阻高精度测试装置,通过回路电阻高精度测试装置激励电缆交叉互联接地系统,测试获取各支路感应电流;(3)根据获取的响应电流,运用电磁感应定律、欧姆定律计算三相支路的电阻互比、电感互比;(4)任选一相支路构建该支路处于激励时的等效电路,根据等效阻抗与电阻互比、电感互比的关系组建方程,求解各相支路的电阻。本发明能够在线路停役、带电且在电缆接地系统非拆卸状态下,精确测试获取电缆交叉互联接地系统回路的电阻值。
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公开(公告)号:CN114047405B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111327691.2
申请日:2021-11-10
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本申请公开了一种电缆终端缺陷危害程度评估方法及装置。首先建立含缺陷的电缆终端电‑热耦合模型,分别改变缺陷长度、深度及位置,计算场强最大值,以此建立初始多元非线性回归模型,利用最小二乘法拟合求出各项回归系数。通过检验模型的显著性删去不显著的项得到优化多元非线性回归方程。最后根据优化多元非线性回归方程计算所得不同缺陷长度、缺陷深度及缺陷位置下场强最大值,对比击穿场强,对缺陷程度进行评估。本申请提供的方法使得计算结果与实际工况更加贴近,提高了计算的准确度,同时无需再多次通过复杂的仿真计算得到场强最大值,能够更高效、准确、方便地评估缺陷程度,为电缆终端缺陷程度评估提供一种全新思
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