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公开(公告)号:CN110456130A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910671623.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种利用三相交流线路的稳态电压信息解耦暂态电压测量波形的方法,属于电力系统输电线路过电压测量技术领域。所述方法包括将三个电场传感器分别放置在待测三相交流输电线路的下方;在输电线路带有稳态电压时,传感器1、传感器2和传感器3分别测得稳态电场波形为E1、E2和E3;构造解耦矩阵并求解解耦矩阵M;对解耦矩阵M取逆,得到解耦矩阵M-1;利用解耦矩阵M-1,以及电场波形Ea、Eb和Ec,求解解耦后的实际暂态电压信号。本发明提出的电压解耦方法,可以得到每相线路上的电压波形。
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公开(公告)号:CN104793039A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510187821.5
申请日:2015-04-20
Applicant: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R19/165
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。
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公开(公告)号:CN110287853A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910538714.0
申请日:2019-06-20
Applicant: 清华大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明涉及一种基于小波分解的暂态信号去噪方法。所述去噪方法包括:采集原始暂态信号;对带噪的原始暂态信号进行多尺度分解,得到不同各层的小波系数;选择小波系数能量增量最大的一层l;在第l-1层和l-2层中选择能量较大的一层为最优分解层;选择峰效比最大的小波基是最佳小波基;对分解后的小波系数进行阈值处理,得到经过阈值处理后的小波系数;经过阈值处理后的小波系数与第一层尺度系数进行重构,得到去噪后的信号。本发明利用被测信号的小波多尺度分解过程,自适应选择最优的小波分解层数和最佳小波基。相对于通过固定参数仿真或者各层小波系数的能量得到的分解层数和小波基,本发明所述方案去噪效果更好,普适性更强。
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公开(公告)号:CN106291050A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610619688.0
申请日:2016-07-30
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
CPC classification number: G01R19/0084 , G01R1/0408
Abstract: 本发明涉及一种用于输电线路的光学过电压传感器的安装装置,属于电压测量技术领域。本装置包括L形连接板、均压球、支撑管和传感器固定外壳。L形连接板的竖臂通过连接导线与输电线路相连,并设有均压球,横臂与光纤绝缘子上方的金具相对固定。支撑管的一端压成扁平状,与光纤绝缘子顶端金具相对固定其中间部分为圆柱形,其另一端为半球形。传感器固定外壳套装在支撑管上。光学电场传感器置于传感器固定外壳内。光纤绝缘子内的光纤穿过软管进而通过固定在传感器固定外壳上的法兰与光学过电压传感器相连。本装置对线路没有太多改造,施工安装方便;使表面电场小于起晕电场,从而防止电晕对测量的影响,解决了空间电场耦合干扰的问题。
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公开(公告)号:CN110456130B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910671623.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种利用三相交流线路的稳态电压信息解耦暂态电压测量波形的方法,属于电力系统输电线路过电压测量技术领域。所述方法包括将三个电场传感器分别放置在待测三相交流输电线路的下方;在输电线路带有稳态电压时,传感器1、传感器2和传感器3分别测得稳态电场波形为E1、E2和E3;构造解耦矩阵并求解解耦矩阵M;对解耦矩阵M取逆,得到解耦矩阵M‑1;利用解耦矩阵M‑1,以及电场波形Ea、Eb和Ec,求解解耦后的实际暂态电压信号。本发明提出的电压解耦方法,可以得到每相线路上的电压波形。
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公开(公告)号:CN106291050B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610619688.0
申请日:2016-07-30
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于输电线路的光学过电压传感器的安装装置,属于电压测量技术领域。本装置包括L形连接板、均压球、支撑管和传感器固定外壳。L形连接板的竖臂通过连接导线与输电线路相连,并设有均压球,横臂与光纤绝缘子上方的金具相对固定。支撑管的一端压成扁平状,与光纤绝缘子顶端金具相对固定其中间部分为圆柱形,其另一端为半球形。传感器固定外壳套装在支撑管上。光学电场传感器置于传感器固定外壳内。光纤绝缘子内的光纤穿过软管进而通过固定在传感器固定外壳上的法兰与光学过电压传感器相连。本装置对线路没有太多改造,施工安装方便;使表面电场小于起晕电场,从而防止电晕对测量的影响,解决了了空间电场耦合干扰的问题。
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公开(公告)号:CN106680572A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710153843.9
申请日:2017-03-15
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/0084
Abstract: 本发明公开了基于电场反演的变电站暂态电压地电位式测量装置,包括电场传感器、传感器定位机构、定位管及信号收发器,其中,传感器定位机构包括屏蔽箱和绝缘盖,屏蔽箱上端开口,绝缘盖与屏蔽箱连接且封闭屏蔽箱的上端开口,定位管竖直设置且其上端与屏蔽箱底部固定连接。电场传感器设于屏蔽箱内,电场传感器连接有两根通讯线,两根通讯线依次穿过屏蔽箱和定位管后与信号收发器连接。本发明还公开了上述测量装置测量导线电压的方法。本发明在安装与检修时不用对线路停电,且采用电场反演的方式进行测量,在应用时具有良好的抗外界环境干扰能力,能提升测量准确度。
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公开(公告)号:CN105388354A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510856567.3
申请日:2015-11-30
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R19/165
CPC classification number: G01R19/16504
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。
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公开(公告)号:CN117275857A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310520016.4
申请日:2023-05-10
Applicant: 国网西藏电力有限公司电力科学研究院 , 四川大学 , 清华大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 西藏农牧学院
Abstract: 一种ZnO阀片通流分布改善和通流容量提升的优化方法,包括对ZnO阀片同通流量的优化、对ZnO阀片侧面绝缘的优化,所述对ZnO阀片通流容量的优化包括内部微观结构的优化、多元掺杂的优化、制备工艺的优化。其有益效果是:实现满足兼具高梯度、低残压特性的高性能ZnO阀片;改善ZnO阀片的电流分布的效果;实现对氧化锌压敏电阻侧面绝缘强度的提高和通流分布的改善。
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公开(公告)号:CN116936212A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310519949.1
申请日:2023-05-10
Applicant: 四川大学 , 清华大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网西藏电力有限公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: H01C17/30 , C04B35/453 , C04B35/622 , C04B41/88 , C04B41/89 , H01C7/112
Abstract: 一种ZnO阀片工业生产制备方法,包括研磨混料步骤、造粒步骤、含水处理步骤、液压成型步骤、高阻层涂覆步骤、烧结步骤、热处理步骤、电机喷涂步骤、绝缘漆涂覆步骤。其有益效果是:减少填隙锌的浓度、提高晶界势垒与老化稳定性。
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