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公开(公告)号:CN115718053A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211450002.1
申请日:2022-11-19
申请人: 沈阳工业大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种粒子性放电实验平台异物释放装置及GIL试验系统,包括GIL装置、开合装置和电磁件,开合装置设置在GIL装置的内侧顶部,电磁件设置在GIL装置的外侧顶部,且电磁件位于开合装置的上方,以使开合装置通过电磁件释放金属微粒,电磁件外界电源电性连接,电磁件与遥控装置信号连接,开合装置包括第一转动板、第二转动板和转动轴,第一转动板和第二转动板之间通过转动轴转动连接,其中,第一转动板与耐压圆筒形腔体的内侧壁顶部相连接,金属微粒用于放置在第二转动板上,解决现有的GIL的装置进行工作时,不易看到微粒在盆式和支柱绝缘子附近的运行状态,进而造成GIL系统绝缘性能和安全稳定性能降低的问题。
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公开(公告)号:CN115718053B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211450002.1
申请日:2022-11-19
申请人: 沈阳工业大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种粒子性放电实验平台异物释放装置及GIL试验系统,包括GIL装置、开合装置和电磁件,开合装置设置在GIL装置的内侧顶部,电磁件设置在GIL装置的外侧顶部,且电磁件位于开合装置的上方,以使开合装置通过电磁件释放金属微粒,电磁件外界电源电性连接,电磁件与遥控装置信号连接,开合装置包括第一转动板、第二转动板和转动轴,第一转动板和第二转动板之间通过转动轴转动连接,其中,第一转动板与耐压圆筒形腔体的内侧壁顶部相连接,金属微粒用于放置在第二转动板上,解决现有的GIL的装置进行工作时,不易看到微粒在盆式和支柱绝缘子附近的运行状态,进而造成GIL系统绝缘性能和安全稳定性能降低的问题。
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公开(公告)号:CN115902543A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211451921.0
申请日:2022-11-18
申请人: 沈阳工业大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种气体绝缘输电线路通流绝缘联合试验装置,涉及高压输电线路试验设备技术领域。其中,气体绝缘输电线路通流绝缘联合试验装置包括试验腔以及位于试验腔内的第一电极单元,试验腔外设置有循环油浴设备,靠近循环油浴设备侧的试验腔的端部连接有第一盖板,循环油浴设备与第一电极单元之间同时连接有第一液流管和第二液流管,第一液流管和第二液流管与第一盖板的连接处设有密封单元,循环油浴设备内达到目标温度的换热介质通过第一液流管进入第一电极单元内,第一电极单元内的换热介质通过第二液流管进入循环油浴设备内。采用循环油浴设备对换热介质加热的方式对第一电极单元内进行加热,得出温度梯度场下GIL管道运行状态下的实际工况。
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公开(公告)号:CN111562531B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010277780.X
申请日:2020-04-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种用于检测GIS内置特高频传感器灵敏性的方法及系统,属于输变电设备状态传感技术领域。本发明方法,包括:确定原始平均单端插入损耗值;确定运行前灵敏性异常的内置特高频传感器;确定运行平均单端插入损耗值;确定运行平均单端插入损耗横向相对偏差值,及运行平均单端插入损耗纵向相对偏差值;确定运行后灵敏性异常的内置特高频传感器。本发明可操作性强、判断准确、反应灵敏、可量化判断且易于实施,可以广泛应用于GIS等一次设备内置特高频传感器灵敏性和有效性的检验。
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公开(公告)号:CN111562531A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010277780.X
申请日:2020-04-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种用于检测GIS内置特高频传感器灵敏性的方法及系统,属于输变电设备状态传感技术领域。本发明方法,包括:确定原始平均单端插入损耗值;确定运行前灵敏性异常的内置特高频传感器;确定运行平均单端插入损耗值;确定运行平均单端插入损耗横向相对偏差值,及运行平均单端插入损耗纵向相对偏差值;确定运行后灵敏性异常的内置特高频传感器。本发明可操作性强、判断准确、反应灵敏、可量化判断且易于实施,可以广泛应用于GIS等一次设备内置特高频传感器灵敏性和有效性的检验。
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公开(公告)号:CN115375565A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210941085.8
申请日:2022-08-05
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 师伟 , 林颖 , 李杰 , 秦佳峰 , 孙景文 , 王江伟 , 张丕沛 , 汪鹏 , 孙承海 , 张峰达 , 李壮壮 , 刘萌 , 白德盟 , 郑文杰 , 熊永平 , 吕晓兵 , 刘碧云 , 杜非 , 常文治 , 李程启 , 张围围 , 刘辉 , 周超
摘要: 本申请涉及一种图像中特定形状噪声去除方法,包括以下步骤:根据图像中特定形状噪声的特性,生成包含特定形状噪声的图像数据集;训练并保存对图像进行特定形状噪声分割的图像分割网络,利用所述图像分割网络对图像数据集中的图像进行分割处理;训练并保存去除特定形状噪声的生成对抗网络,将利用图像分割网络分割后的图像输入生成对抗网络,利用所述生成对抗网络去除图像中的特定形状噪声。本申请可以有效地去除图形中特定形状的噪声。
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公开(公告)号:CN115684179A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211404046.0
申请日:2022-11-10
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学 , 沈阳工业大学
发明人: 辜超 , 李杰 , 林颖 , 师伟 , 石岩 , 李晓龙 , 熊永平 , 张丕沛 , 孙景文 , 汪鹏 , 王江伟 , 李秀卫 , 孙艳迪 , 孙承海 , 吕俊涛 , 邢海文 , 任敬国 , 王丹
IPC分类号: G01N21/88 , G06V10/143 , G06T5/00
摘要: 本发明涉及变电设备监测技术领域,更具体地说,涉及一种气体绝缘金属封闭设备内部状态可视监测系统,包括高速成像采集装置,高速成像采集装置包括高压屏蔽罩,高压屏蔽罩密封连接在GIS腔体手孔内,高压屏蔽罩内装设高速摄像模块,以透过高压屏蔽罩内的透明盖板对运行状态下GIS腔体内部的微小颗粒异物进行图像采集,并将图像采集信息传递至后端处理设备。本发明可以有效解决GIS腔体内部状态无法准确感知的问题,提供了一种可植入GIS腔体内部的监测装置,实现了GIS腔体内部运行状态的可观、可测、可控,促进输变电装备状态评估技术向全息化、广谱化、智能化发展。
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公开(公告)号:CN115840112A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211462391.X
申请日:2022-11-18
申请人: 沈阳工业大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 北京瑞盈智拓科技发展有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种气体绝缘设备内部放电检测装置及GIS测试系统,涉及气体绝缘设备技术领域。第一光纤的一端位于封闭腔体的外部,第一光纤的另一端位于封闭腔体的内部并将可见光传输至封闭腔体内。信号输出光纤的一端位于封闭腔体的内部,信号输出光纤的另一端位于封闭腔体的外部与紫外成像设备相连接并将图像数据传输至紫外成像设备,紫外成像设备将图像数据通过收发器远程传输至第一终端设备上。第三光纤将紫外光图像数据结合第四光纤将可见光图像数据传输至第二终端设备上。由于可见光源位于封闭腔体的外部而避免对封闭腔体内造成电场的畸变,不影响设备的实际运行。对紫外光图像进行分析既能够检测绝缘设备是否放电,又能够诊断其放电类型。
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公开(公告)号:CN115711835A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211450007.4
申请日:2022-11-19
申请人: 沈阳工业大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 北京邮电大学
摘要: 本发明提供了一种气体绝缘设备内部异物运动实验装置及实验系统,包括试验装置、成像装置和显示组件,成像装置设置在试验装置内部,成像装置与显示组件通信连接,以使成像装置生成试验装置内部的实验图像,并传输至显示组件,试验装置包括GIL腔体、透明绝缘盖板和金属微粒,金属微粒设置在GIL腔体的内部,透明绝缘盖板设置在GIL腔体的侧壁上,成像装置的一端设置在GIL腔体的内部,且金属微粒位于成像装置的成像范围内,能够解决现有的GIL运行时,无法观测到腔体内金属微粒的实际运动状态,进而无法有效地抑制自由微粒的运动,影响GIL的安全稳定运行的问题。
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公开(公告)号:CN117250687A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311117186.4
申请日:2023-08-31
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学 , 沈阳工业大学
IPC分类号: G02B6/06
摘要: 本发明涉及光纤像束制备术领域,公开一种光纤像束固定模具及光纤像束制备方法,该方法包括:获取光纤像束的光纤分布形状及大小,根据光纤分布形状及大小选择对应的光纤像束固定模具;将第一光纤的一端安放于光纤像束固定模具的固定槽内并使端部对齐,对第一光纤施加压力,使得第一光纤与固定槽内的光纤放置槽紧密贴合;在所有的第一光纤均安放于固定槽内后,在相邻两第一光纤之间的缝隙处安放第二光纤;在第二光纤安放完成后,通过光注胶孔注入胶水,并在胶水凝固后取下光纤像束固定模具,得到光纤像束。本发明大大增加对光纤像束组合的效率,同时减少了使用的人力资源,提高了光纤像束制备的速度,并保证了光纤像束的稳定性和合格率。
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