局部放电微光光谱探测器

    公开(公告)号:CN113009292B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110213346.X

    申请日:2021-02-25

    Inventor: 任明 李信哲

    Abstract: 本发明公开了一种局部放电微光光谱探测器,局部放电微光光谱探测器中,硅光电倍增管线阵连接线性渐变滤光片以基于线性分光光束生成光电流信号,硅光电倍增管线阵具有多个独立信号通道的硅光电倍增器,中央处理单元连接多通道采集器和可控开关以切换监视模式和光谱分析模式,监视模式中,中央处理单元控制可控开关使得在第一预定时间内硅光电倍增管线阵中仅有其中一个硅光电倍增器处于工作中并采用预定顺序轮流工作,光谱分析模式中,中央处理单元控制可控开关使得硅光电倍增管线阵中全部的硅光电倍增器处于工作中并维持第二预定时间以获得光谱脉冲信号的统计数据。

    一种基于射频能量收集的无源地电波传感器

    公开(公告)号:CN111624446A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010400176.1

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本公开揭示了一种基于射频能量收集的无源地电波传感器,包括:信号采集模块,用于采集开关柜的局部放电信号;信号处理模块,用于对所采集的局部放电信号进行滤波、放大和检波处理;信号提取模块,用于提取处理后的局部放电信号的特征参量,所述特征参量包括放电周期内的放电次数、最大放电量和平均放电量;信号传输模块,用于将局部放电信号的特征参量传输至上位机;上位机,用于对局部放电信号的特征参量进行可视化显示;供电模块,通过收集环境中或射频信号发生器的射频能量对所述传感器供电。本公开通过收集环境中或射频信号发生器的射频能量为传感器供能,从而舍弃传统的锂电池等储能元件,能够大大延长了传感器的工作周期,并降低成本。

    局部放电微光光谱探测器

    公开(公告)号:CN113009292A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110213346.X

    申请日:2021-02-25

    Inventor: 任明 李信哲

    Abstract: 本发明公开了一种局部放电微光光谱探测器,局部放电微光光谱探测器中,硅光电倍增管线阵连接线性渐变滤光片以基于线性分光光束生成光电流信号,硅光电倍增管线阵具有多个独立信号通道的硅光电倍增器,中央处理单元连接多通道采集器和可控开关以切换监视模式和光谱分析模式,监视模式中,中央处理单元控制可控开关使得在第一预定时间内硅光电倍增管线阵中仅有其中一个硅光电倍增器处于工作中并采用预定顺序轮流工作,光谱分析模式中,中央处理单元控制可控开关使得硅光电倍增管线阵中全部的硅光电倍增器处于工作中并维持第二预定时间以获得光谱脉冲信号的统计数据。

    一种射频能量收集系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111628576A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010396268.7

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本公开揭示了一种射频能量收集系统,包括:接收单元、阻抗匹配单元、升压整流单元和功率管理单元;其中,所述接收单元用于获取环境中915MHz频段的射频能量,并将所述射频能量转换为与915MHz频段相对应的射频信号;所述阻抗匹配单元与所述接收单元连接,用于匹配所述接收单元和所述升压整流单元的输出、输入阻抗;所述升压整流单元与所述阻抗匹配单元连接,用于将接收的射频信号整流为直流信号并输出;所述功率管理单元与所述升压整流单元连接,用于将所述升压整流单元输出的直流信号进行存储和转换。本公开通过设计天线阵列,能够提高接收增益;通过设计无源的功率管理模式,提高系统输出电压精度与系统的获取效率。

    一种局部放电多光谱弱光检测装置及方法

    公开(公告)号:CN111308289A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010154959.6

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本公开揭示了一种局部放电多光谱弱光检测装置,包括:聚光透镜、滤光镜、光电探测阵列、信号处理模块和诊断模块。本公开还揭示了一种局部放电多光谱弱光检测方法,包括:利用光电探测阵列对电力设备内局部放电产生的多光谱信号进行同步探测并转换为多路电流信号;利用信号处理模块对所述光电探测阵列输出的多路电流信号进行同步处理,获得不同波段的光脉冲信号;利用诊断模块计算所述不同波段的光脉冲信号的强度比例关系,确定局部放电的类型和严重程度。本公开所示装置体积小,检测范围大,检测灵敏度高,具有较强的抗电磁干扰能力,所述方法快速、高效,适用于电力设备内局部放电诊断。

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