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公开(公告)号:CN105223481A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510697113.6
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于差值能量函数的局部放电特高频信号起始时刻确定方法,包括如下步骤:(1)在被测试设备安装特高频传感器,采用高采样率数字检测设备采集并记录局部放电产生的特高频信号波形;(2)计算局部放电产生的特高频信号波形的累积能量函数;(3)优化选取数据窗口的长度WL,从第一个数据窗口开始滑动计算累积能量函数的差值能量函数;(4)确定差值能量函数的首个显著峰值对应的时刻,将其作为特高频信号的起始时刻。本发明中差值能量函数可强化累积能量的快速增长位置,减弱累积能量的缓慢增长部分。特高频信号中的白噪声与低频(
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公开(公告)号:CN105629018B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201510996517.5
申请日:2015-12-25
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R15/06
摘要: 本发明提供一种小型模块化阻容分压器,包括均压环1、模块化电阻2、模块化分布式电容柱3、模块化低压测量系统4与金属底座5,所述均压环1、模块化电阻2、模块化分布式电容柱3、模块化低压测量系统4与金属底座5依次连接;模块化分布式电容柱3封装在有机玻璃壳体3‑2内,模块化分布式电容柱3由多个高压电容3‑1串联而成,上下端盖3‑3、3‑4为金属盖;模块化低压测量系统4安装在金属底座5上。本发明提供了一种小型模块化阻容分压器,采用模块化结构,使得分压器结构简化,体积缩小,且便于对单一模块进行拆卸、调整、更换等,使得分压器测量范围易于改变,以满足不同实验要求,且出现故障时,方便拆卸检修与维护。
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公开(公告)号:CN105223480B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510697095.1
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 天线阵列时差法定位变电站局部放电源的定位误差仿真方法,包括:1)设置输入参数与变电站空间剖分:设置变电站二维空间范围,将变电站二维空间剖分为N×N个节点;设置时差误差的标准差σt及统计次数Nm;2)计算变电站各剖分节点的定位误差平均值与标准差:根据设置的时差误差标准差σt产生Nm组随机数,将理论时间差与产生的随机数相加得到Nm组时间差;采用选取的定位算法对每组时间差进行定位计算,计算定位位置与剖分节点的均方根误差;计算Nm次统计均方根误差的平均值与标准差;3)定位误差分布图的绘制:根据步骤2)循环计算N×N个剖分节点的定位误差平均值与标准差,分别绘制定位误差平均值与标准差的等高线二维分布图。
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公开(公告)号:CN105466818A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510994336.9
申请日:2015-12-25
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院
CPC分类号: G01N15/00 , G01R31/1218
摘要: 本发明公开了一种GIS中金属微粒运动状况模拟及监测实验平台,包括电压输出及测量模块、高压套管及转接模块、实验腔体、远程监测模块。通过电压输出及测量模块,将电压施加于高压套管,经母线作用于实验腔体。实验腔体用于盛放金属微粒的试品台,通过改变金属垫块数量控制试品台与实验腔体内导杆的距离。金属微粒在电场作用下运动状况由高清无线摄像机透过观察窗进行观测,经过无线网传输到控制终端进行观察及记录。通过高压电源控制柜及摄像控制终端确认微粒运动轨迹与施加电压之间的关系。并可实时改变施加电压大小,观测微粒运动轨迹变化。本发明解决了实验中对GIS内金属微粒运动状况的模拟及监测,远端调控确保了实验人员的安全。
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公开(公告)号:CN107085171B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710213874.9
申请日:2017-04-01
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种用于变电站局部放电测向的特高频相控阵的优化布置方法,包括如下步骤:1)令相控阵的阵元数目和阵元间距不变,推导不同几何形状的克拉美罗下界表达式,优化特高频相控阵的几何形状;2)对于几何形状优化后的相控阵,令相控阵的阵元间距不变,在数值仿真中绘制测向误差与阵元数目的关系曲线,结合采集系统的造价,优化特高频相控阵的阵元数目;3)对于几何形状、阵元数目优化后的相控阵,采集变电站内的局部放电信号,分析信号频谱,优化特高频相控阵的阵元间距。本发明所用特高频相控阵体积较小,抗干扰能力强,拥有较高的空间分辨率,便于局部放电巡检。
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公开(公告)号:CN105223482B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510697143.7
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明局部放电特高频信号波形的小波分解二值去噪方法,包括:1)在被检测的电力设备上安装局部放电特高频传感器,利用检测设备采集局部放电特高频信号;2)根据选取的母小波与分解层数,对局部放电信号进行多尺度小波分解,得到各尺度小波系数与信号波形;3)以减小局部放电信号波形畸变为目标,对小波分解系数进行处理:计算各尺度信号累积能量函数的数学形态学梯度,并计算数学形态学梯度的陡峭度;将陡峭度与某一阈值进行比较,若陡峭度大于该阈值认为该尺度包含局部放电信号,该尺度小波系数保持不变;否则该尺度仅包含噪声信号,将其小波系数置为零;4)根据处理后的小波系数进行小波重构,得到去噪后的局部放电特高频信号。
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公开(公告)号:CN105466818B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201510994336.9
申请日:2015-12-25
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种GIS中金属微粒运动状况模拟及监测实验平台,包括电压输出及测量模块、高压套管及转接模块、实验腔体、远程监测模块。通过电压输出及测量模块,将电压施加于高压套管,经母线作用于实验腔体。实验腔体用于盛放金属微粒的试品台,通过改变金属垫块数量控制试品台与实验腔体内导杆的距离。金属微粒在电场作用下运动状况由高清无线摄像机透过观察窗进行观测,经过无线网传输到控制终端进行观察及记录。通过高压电源控制柜及摄像控制终端确认微粒运动轨迹与施加电压之间的关系。并可实时改变施加电压大小,观测微粒运动轨迹变化。本发明解决了实验中对GIS内金属微粒运动状况的模拟及监测,远端调控确保了实验人员的安全。
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公开(公告)号:CN107870290A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711107929.4
申请日:2017-11-10
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种适用于任意平面阵列的测向精度分析方法,包括:对任意平面阵列建立坐标系,令阵列的几何中心位于坐标原点处;用克拉美罗下界评估阵列的测向精度,需首先根据各天线的坐标计算三个重要参数:幅值、直流偏移和初相;列出克拉美罗下界关于真实方位角、真实俯仰角的函数表达式,据此绘制克拉美罗下界关于真实方位角和真实俯仰角的关系曲线,若在某个真实方位角、真实俯仰角的范围内克拉美罗下界相对较小,则该处测向精度相对较高。本发明提出了一种适用于任意平面阵列的测向精度分析方法,对变电站内任意应用条件均适用,对优化布置天线阵列具有指导作用。通过该方法优化的天线阵列,具有较高的测向性能,以及较小的阵列尺寸。
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公开(公告)号:CN105223481B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510697113.6
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于差值能量函数的局部放电特高频信号起始时刻确定方法,包括如下步骤:(1)在被测试设备安装特高频传感器,采用高采样率数字检测设备采集并记录局部放电产生的特高频信号波形;(2)计算局部放电产生的特高频信号波形的累积能量函数;(3)优化选取数据窗口的长度WL,从第一个数据窗口开始滑动计算累积能量函数的差值能量函数;(4)确定差值能量函数的首个显著峰值对应的时刻,将其作为特高频信号的起始时刻。本发明中差值能量函数可强化累积能量的快速增长位置,减弱累积能量的缓慢增长部分。特高频信号中的白噪声与低频(
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公开(公告)号:CN105223480A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510697095.1
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 天线阵列时差法定位变电站局部放电源的定位误差仿真方法,包括:1)设置输入参数与变电站空间剖分:设置变电站二维空间范围,将变电站二维空间剖分为N×N个节点;设置时差误差的标准差σt及统计次数Nm;2)计算变电站各剖分节点的定位误差平均值与标准差:根据设置的时差误差标准差σt产生Nm组随机数,将理论时间差与产生的随机数相加得到Nm组时间差;采用选取的定位算法对每组时间差进行定位计算,计算定位位置与剖分节点的均方根误差;计算Nm次统计均方根误差的平均值与标准差;3)定位误差分布图的绘制:根据步骤2)循环计算N×N个剖分节点的定位误差平均值与标准差,分别绘制定位误差平均值与标准差的等高线二维分布图。
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