输电线塔架腐蚀缺陷漏磁检测信号反演成像方法及系统

    公开(公告)号:CN113030244B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202110301696.1

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 输电线塔架腐蚀缺陷漏磁检测信号反演成像方法及系统,通过对腐蚀缺陷处的漏磁检测信号水平分量矩阵进行显性处理、双阈值显性增强、边缘细化、轮廓闭合及收缩区域的漏磁三维合成信号值插值填充等操作,最终实现输电线塔架腐蚀缺陷漏磁检测信号反演成像;该反演成像系统包括漏磁信号检测模块、漏磁信号处理模块、漏磁信号反演成像模块。快速便捷地对输电线塔架腐蚀缺陷进行检测识别和反演成像,从而为用户提供清晰直观的缺陷信息,为输电线塔架的安全维护提供有效的指导依据。在腐蚀缺陷漏磁检测信号反演成像显示过程中,不需要进行闭环迭代,可以快速实现腐蚀缺陷的三维成像,具有计算操作简单、计算速度快、反演精度高等优点。

    地上钢结构件腐蚀缺陷漏磁检测信号修复方法及系统

    公开(公告)号:CN113051521B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110301695.7

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 地上钢结构件腐蚀缺陷漏磁检测信号修复方法及系统,通过对地上钢结构件漏磁检测信号进行修剪、直流滤波,并对异常数据位置的判断等操作处理,基于优选的sinc函数构建腐蚀缺陷漏磁检测信号修复计算模型,通过迭代更新修复参数,最终实现对地上钢结构件腐蚀缺陷漏磁检测信号的修复。该修复系统包括信号采集模块、信号修剪模块、直流滤波模块、信号区域识别模块、信号计算模块、信号修复模块。通过修复地上钢结构件腐蚀缺陷漏磁检测信号中的异常数据,为腐蚀缺陷漏磁检测信号的反演量化及地上钢结构件的安全评估等提供数据支撑,无需事先准确训练样本,操作简单、计算速度快、信号修复效果好。

    一种气体绝缘的实时自校准宽频高电压测量装置

    公开(公告)号:CN108802484B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810645858.1

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种气体绝缘的无需电容分压器的实时自校准宽频高电压测量装置,属于光学电压测量装置技术领域。高压电极和绝缘密封板分别固定在所述空心绝缘子的两端,完成所述空心绝缘子的密封;所述圆筒屏蔽层沿所述空心绝缘子内壁一圈设置;绝缘密封板的底部固定有基准电压电极,在所述基准电压电极的下方设有绝缘套筒,所述绝缘套筒的下端连接有接地电极;所述绝缘套筒内部中轴线处固定有集成光学电场传感器,所述集成光学电场传感器通过保偏光纤分别与SLD光源、光信号接收机连接,所述光信号接收机的输出端连接信号处理单元。本发明所述电压测量装置消除了温度以及外界电场对电压测量装置测量精度的影响。

    制备集成共路干涉电场传感器的最优光学偏置点筛选方法

    公开(公告)号:CN108387788B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810061762.0

    申请日:2018-01-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备集成共路干涉电场传感器的最优光学偏置点筛选方法,属于光学电场传感器技术领域。该方法先根据静态偏置点随光波波长及光波导预扩散宽度的分布曲线,在制造集成共路干涉电场传感器所需的晶片单元上,设置N条具有不同预扩散宽度的平行光波导,并在常用光源波段中选取M条具有不同波长的光波;然后将设置的N条光波导的预扩散宽度值和选取的M条光波的波长值两两相乘进行组合,筛选出最接近90°的光学偏置点作为最优光学偏置点,并确定该最优光学偏置点所在的光波导;最后根据筛选出的所述晶片单元上具有最优光学偏置点的光波导,制造集成共路干涉电场传感器。本发明能够降低光波导设计和测试的复杂度,提高晶片的利用率。

    一种气体绝缘的实时自校准宽频高电压测量装置

    公开(公告)号:CN108802484A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810645858.1

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种气体绝缘的无需电容分压器的实时自校准宽频高电压测量装置,属于光学电压测量装置技术领域。高压电极和绝缘密封板分别固定在所述空心绝缘子的两端,完成所述空心绝缘子的密封;所述圆筒屏蔽层沿所述空心绝缘子内壁一圈设置;绝缘密封板的底部固定有基准电压电极,在所述基准电压电极的下方设有绝缘套筒,所述绝缘套筒的下端连接有接地电极;所述绝缘套筒内部中轴线处固定有集成光学电场传感器,所述集成光学电场传感器通过保偏光纤分别与SLD光源、光信号接收机连接,所述光信号接收机的输出端连接信号处理单元。本发明所述电压测量装置消除了温度以及外界电场对电压测量装置测量精度的影响。

    一种用于过电压测量的全光学过电压传感器的安装组件

    公开(公告)号:CN105388354B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510856567.3

    申请日:2015-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种全光学过电压传感器的安装组件,属于电压测量技术领域,该安装组件包括:传感器固定外壳、输电导线拓展套管、PVC软管及套在该软管内的保偏光纤跳线、内设有保偏光纤的光纤绝缘子及其连接金具;其中,输电导线拓展套管套固在输电导线外,传感器固定外壳内安装传感器,传感器固定外壳套固在输电导线拓展套管外;PVC软管两端分别与传感器固定外壳以及光纤绝缘子相连,PVC软管内的保偏光纤跳线两端分别与传感器的尾纤、光纤绝缘子内设的保偏光纤相连。本发明组件能够将传感器长期固定在输电线上,用于长期监测,实现传感器测量装置与电力系统的非电气连接,增加了测量的安全性,同时很大程度上削弱了非测量相对测量的影响。

    一种电力系统输电线路过电压的测量方法

    公开(公告)号:CN104793039B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510187821.5

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种电力系统输电线路过电压的测量方法,属于过电压测量技术领域。首先对对电力系统进行过电压仿真计算输电线路过电压与工频电压的理论倍数,根据其设定输电线路过电压的触发电压与输电线路工频电压的倍数,使光学电场传感器感应输电线路中的电压,处理后得到工频电压U1,设定输电线路过电压的触发电压为k1×U1;实时检测电力系统输电线路的电压,得到输出电压U2,对其进行判断,得到过电压幅值U3,最后输电线路的过电压倍数k2=U3/U1。本方法适合进行过电压的长期监测,同时也可以用于试验、调试过程中的过电压测量。相比于其他过电压测量手段,无需进行实验前的校准,具有安装方便、操作简单的特点。

    一种用于直流电场场强测量的光学测量系统

    公开(公告)号:CN104502733B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410830714.5

    申请日:2014-12-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于直流电场场强测量的光学测量系统,属于直流电场测量技术领域。测量系统中,激光源的输出端通过输入保偏光纤与基于共路干涉的集成电场传感器的输入端相连,经过电场调制的光信号由光纤传入探测器进行光电转化。气源进入电磁换向阀后选通两个气道的气流,输入旋转装置中,带动滚筒双向旋转。驱动电路驱动电磁阀实现换流。本测量系统,前端旋转装置为非金属材料,减小了对待测场的畸变;测量系统中的各元器件柔性连接,增加了测量方式的灵活性;控制、驱动电路与测量系统充分隔离,不易受电磁干扰,提高了测量结果的准确性与可靠性。测量系统可以近距离测量物体表面直流电场分布,拓宽了可测电场的范围。

    消除温度和其它相电场对光学电压互感器精度影响的方法

    公开(公告)号:CN108828493B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810646561.7

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种消除温度和其它相电场对光学电压互感器测量精度影响的方法,属于光学电压测量技术领域,包括:步骤1,所述光学电压互感器的电场传感器在测量被测电压U1的同时,测量另一组与被测电压频率不同的基准电压U2,通过对基准电压测量值的实时校准去除温度对被测电压测量值影响;步骤2,通过引入一组工频或准工频光学电压互感器测量数据,采用三相解耦的方法消除相邻相电压对本相光学电压互感器准确度的干扰。本发明消除了温度和干扰电场对光学电压互感器测量精度的影响,提高了光学电压互感器的测量精度。

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