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公开(公告)号:CN118191397B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410439689.1
申请日:2024-04-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种非接触式电压测量方法、装置、设备、系统和计算机设备。所述方法包括:获取电压测量设备套装在待测导线外部后检测到的第一电场检测数据和第二电场检测数据;根据预先获取到的参考数据、所述第一电场检测数据和所述第二电场检测数据,确定第一反演系数和第二反演系数;根据所述第一电场检测数据、所述第二电场检测数据、所述第一反演系数和所述第二反演系数确定所述待测导线的目标电压。采用本方法能够解决高压电气设备电压在线监测的非接触测量问题。
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公开(公告)号:CN118191397A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410439689.1
申请日:2024-04-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种非接触式电压测量方法、装置、设备、系统和计算机设备。所述方法包括:获取电压测量设备套装在待测导线外部后检测到的第一电场检测数据和第二电场检测数据;根据预先获取到的参考数据、所述第一电场检测数据和所述第二电场检测数据,确定第一反演系数和第二反演系数;根据所述第一电场检测数据、所述第二电场检测数据、所述第一反演系数和所述第二反演系数确定所述待测导线的目标电压。采用本方法能够解决高压电气设备电压在线监测的非接触测量问题。
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公开(公告)号:CN118884604A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410813100.X
申请日:2024-06-23
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明属于光学电场测量技术领域,具体涉及到一种用于光学电场传感器的铌酸锂薄膜脊形波导及其制备方法,包括,复合层,包括有衬底、设置于所述衬底上的缓冲层和设置在所述缓冲层上的薄膜层;其中,所述薄膜层上设置有脊形凸起,相比于铌酸锂薄膜钛扩散波导,铌酸锂薄膜脊波导由于大幅提升了折射率差,从而大幅减小了模场直径,光模场大小减小了三倍以上,相比于体铌酸锂钛扩散波导,铌酸锂薄膜脊波导的光模场大小减小了两个数量级;铌酸锂薄膜脊波导具有最小的光模场,采用铌酸锂薄膜脊波导可以让传感器拥有最大的灵敏度。
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公开(公告)号:CN118671459A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410621076.X
申请日:2024-05-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本申请涉及一种基于微电子器件的交直流电场测量装置和方法。装置包括依次连接的传感单元、电桥电路、调制信号源和信号处理电路;电桥电路一端与传感单元连接,另一端与调制信号源连接;传感单元,用于感应待测交直流电场的电场强度变化,并输出感应信号;调制信号源,用于在感应信号为直流信号的情况下,为电桥电路提供交流信号源,以将电桥电路难以采集的直流信号调制成交流信号;电桥电路,用于对感应信号进行放大处理,得到调制信号;信号处理电路,用于对调制信号进行处理,得到目标信号,其中,目标信号与待测交直流电场的电场强度存在对应关系。本装置可提高直流电场得测量精度。
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公开(公告)号:CN117347739A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311168796.7
申请日:2023-09-12
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 清华大学
Inventor: 高吉普 , 胡军 , 张缘圆 , 何金良 , 辛明勇 , 吴世林 , 徐长宝 , 刘新霆 , 林呈辉 , 徐玉韬 , 冯成 , 王宇 , 祝健杨 , 何雨旻 , 刘斌 , 古庭赟 , 李博文 , 陈墩辉 , 代奇迹 , 赵健 , 高源 , 张宣
Abstract: 本发明涉及电力系统电压测量技术领域,本发明所述方法包括,选择合适半径和尺寸在的卡扣扣住导线,交流电压施加在导线上,卡扣内部的四个无线电场传感器采集不同位置的电场信号,通过广播组网,四个电场传感器将电场信号发送到监测终端,监测终端获取电场数据,计算对地耦合电容参数,反算线路电压。本方法可以解决原有电压互感器绝缘体积大、成本高、难以大面积布置的问题,该卡扣式电压测量装置可以大面积布置在配电网各个位置。
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公开(公告)号:CN118671459B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202410621076.X
申请日:2024-05-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本申请涉及一种基于微电子器件的交直流电场测量装置和方法。装置包括依次连接的传感单元、电桥电路、调制信号源和信号处理电路;电桥电路一端与传感单元连接,另一端与调制信号源连接;传感单元,用于感应待测交直流电场的电场强度变化,并输出感应信号;调制信号源,用于在感应信号为直流信号的情况下,为电桥电路提供交流信号源,以将电桥电路难以采集的直流信号调制成交流信号;电桥电路,用于对感应信号进行放大处理,得到调制信号;信号处理电路,用于对调制信号进行处理,得到目标信号,其中,目标信号与待测交直流电场的电场强度存在对应关系。本装置可提高直流电场得测量精度。
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公开(公告)号:CN118884015A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410753895.X
申请日:2024-06-12
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种用于非接触电压测量的解耦方法及系统包括:获取目标待测三相交流输电线路固定位置处的电场参数以及电压参数;根据电场参数以及电压参数,建立电场与输电线路电压关系数学模型;根据目标待测三相交流输电线路参数信息,建立目标待测三相交流输电线路有限元仿真模型;对目标待测三相交流输电线路进行结合第一仿真逻辑的有限元仿真,并结合预设目标函数以及电场与输电线路电压关系数学模型,获取最优解耦矩阵。更适用于实际现场的三相导线测量解耦。
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公开(公告)号:CN117517745A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311168794.8
申请日:2023-09-12
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 清华大学
Inventor: 高吉普 , 胡军 , 张缘圆 , 何金良 , 辛明勇 , 吴世林 , 徐长宝 , 刘新霆 , 冯成 , 冯起辉 , 林呈辉 , 徐玉韬 , 王宇 , 张后谊 , 毛钧毅 , 祝健杨 , 何雨旻 , 古庭赟 , 李博文 , 刘斌 , 唐赛秋
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及电力系统电压测量技术领域,本发明所述方法包括,在输电导线正弦电压下,交流电压在取能电容上产生分压,并通过电源管理电路给电场传感器供电;在取能电容供电下,三个无线电场传感器采集绝缘子内部电场信号;三个无线电场传感器与监测终端实现广播组网,并将所有电场信号发送到监测终端;监测终端获取电场数据,反算线路电压。本方法适用于各种不同类型的绝缘子和电压等级的设备,具有较强的适应性,非接触式电压测量方法可以测量较宽的电压范围,包括高电压、低电压和脉冲电压,与传统接触式电压测量方法相比,非接触式电压测量方法操作简单、速度快,大大提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN117289038A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311261614.0
申请日:2023-09-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种电场测量装置、系统及方法,差分电极产生的信号处理后得到后端信号,后端信号经低通滤波转换为电场的交流电场信号。后端信号与电磁件的驱动信号相乘后进行低通滤波转换为电场的直流电场信号。若交流电场信号为零,直流电场信号不为零,则电场为直流电场,且电场的电场信号为直流电场信号,若直流电场信号为零,交流电场信号不为零,则电场为交流电场,且电场的电场信号为交流电场信号,若直流电场信号不为零,交流电场信号不为零,则电场为交直流电场,且电场的电场信号分别为交流电场信号和直流电场信号,从而实现了对位置电场的电场类型判断,即是直流还是交流还是交直流,同时能够分别得到交流电场信号和直流电场信号。
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公开(公告)号:CN119513741A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411575850.4
申请日:2024-11-06
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 清华大学
Inventor: 高吉普 , 胡军 , 张缘圆 , 吴世林 , 辛明勇 , 潘石 , 徐长宝 , 马浩宇 , 毕然 , 张汇泉 , 刘新霆 , 张波 , 何金良 , 高源 , 张宣 , 邱可玥 , 钟润峰 , 张钥朗
IPC: G06F18/2431 , H02J3/00 , H02J3/38 , G01R31/00 , G01R31/08 , G06F18/2411 , G06F18/2413 , G06F18/2415 , G06F18/2131 , G06F18/214 , G06N20/20 , G06N20/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种配电网故障分类方法及系统包括:建立目标配电网故障模型;获取目标配电网模型仿真结果中第一时域信号数据;根据第一时域信号数据构建第一故障数据集;使用第一故障数据集训练第一电网故障分类模型,根据训练完成后的第一电网故障分类模型进行配电网故障分类。通过模拟真实配电网的复杂工况,本方法能够更好地适应实际应用中的各种情况。此外,采用的变分模态分解算法和集成学习算法相结合,不仅能够准确地识别出各种故障类型,而且在处理大规模数据时也显示出较高的计算效率。因此,本申请的配电网故障分类方法及系统在智能电网和新能源并网领域具有广泛的应用前景。
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