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公开(公告)号:CN117554754A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311398481.1
申请日:2023-10-26
申请人: 贵州电网有限责任公司 , 上海交通大学
发明人: 黄军凯 , 刘亚东 , 黄之明 , 张迅 , 臧奕茗 , 严英杰 , 杨涛 , 刘卓娅 , 张历 , 杨伟鸿 , 许永鹏 , 江秀臣 , 范强 , 李长兴 , 袁娴枚 , 陈佳胜 , 赵超 , 肖书舟 , 付鑫怡 , 陶钢
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了GIS内置特高频传感器优化方法及系统,涉及传感器优化技术领域,包括采集GIS设备、局部放电脉冲电流和传感器数据,建立圆形微带天线计算模型;计算圆形微带天线的有效半径;对圆形微带天线的物理半径与有效半径进行比较,并获取比较结果;基于比较结果,对传感器进行优化。通过计算圆形微带天线的有效半径,并将圆形微带天线的物理半径与有效半径进行比较,对传感器的型号或位置进行优化,充分发挥传感器的性能,以满足检测气体绝缘组合电器GIS产生的局部放电时,对传感器的性能需求。
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公开(公告)号:CN118501771A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410529705.6
申请日:2024-04-29
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G01R31/52 , G01R31/56 , G01R15/20 , G01R19/25 , G01R23/165 , G01R23/163
摘要: 本发明涉及一种配网避雷器TMR阻性泄漏电流监测方法及装置,所述方法包括以下步骤:S1、通过TMR阻性泄漏电流传感器感应全泄漏电流信号;S2、对全泄漏电流信号进行调理、AD转换;S3、使用改进S变换二维时频分布的新时频去噪方法进行去噪处理,所述新时频去噪方法通过改变高斯窗函数的形态来对S变换进行改进,在时频面各处获得优良的时频分辨率;S4、应用改进波形分离算法对采集到的全泄漏电流信号波形进行分析和计算,利用2π/3相位差定位特殊点,确定电容性基波和三次谐波分量的幅值和相位,滤除电容性基波分量和三次谐波分量,求出电阻性基波分量,对配网避雷器进行状态监测。有益效果是灵敏度高、响应速度快、功耗小、安全性强、识别精确。
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公开(公告)号:CN117594378B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410063459.X
申请日:2024-01-17
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: H01H33/664 , H01H33/66 , H01F29/04
摘要: 本发明涉及有载调压分接开关的技术领域,且公开了一种变电站的特高压变压器有载分接开关,包括,切换开关,包括主架、设于所述主架上能够转动中驱轴,以及设于所述主架上的切换部件;分接选择器,其与所述切换开关相连;真空灭弧机构,包括设于所述主架上的副架、设于所述副架上的真空泡,以及与所述真空泡相连的动杆;分体动力机构,包括与所述中驱轴转动连接的凸盘、与所述凸盘抵触的反馈部件,设于所述反馈部件上的推动构件;通过反馈部件将动力传递给拉扣,从而拉扣能够提升动杆,相对于现有技术,拉扣和动杆相扣,在拉扣提升动杆的过程中,不会和动杆产生摩擦,从而避免了现有技术中动杆被磨损的问题。
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公开(公告)号:CN117558534B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410038762.4
申请日:2024-01-11
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了有载分接开关分隔式油室,涉及变压器设备技术领域,其包括油室本体、第一防爆组件和第二防爆组件,所述油室本体包括罐体、开关轴、进油管、出油管、绝缘板、第一连接管和过滤板,所述罐体内壁固定连接绝缘板,绝缘板一侧开设有油孔,进油管一端伸入罐体内部,并穿过绝缘板,进油管上设置有出油口,罐体底部固定连接出油管。当进油管中的变压器油通过出油口进入左侧罐体内部时,将未过滤的变压器油和绝缘板上的积沉物推向油孔,直到从油孔中下落到出油管的位置,便于对积沉物进行集中收集,出油管抽取罐体内部的变压器油,将悬浮于变压器油中的颗粒杂质和积沉物带走。
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公开(公告)号:CN117558534A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038762.4
申请日:2024-01-11
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了有载分接开关分隔式油室,涉及变压器设备技术领域,其包括油室本体、第一防爆组件和第二防爆组件,所述油室本体包括罐体、开关轴、进油管、出油管、绝缘板、第一连接管和过滤板,所述罐体内壁固定连接绝缘板,绝缘板一侧开设有油孔,进油管一端伸入罐体内部,并穿过绝缘板,进油管上设置有出油口,罐体底部固定连接出油管。当进油管中的变压器油通过出油口进入左侧罐体内部时,将未过滤的变压器油和绝缘板上的积沉物推向油孔,直到从油孔中下落到出油管的位置,便于对积沉物进行集中收集,出油管抽取罐体内部的变压器油,将悬浮于变压器油中的颗粒杂质和积沉物带走。
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公开(公告)号:CN117474964A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311472832.9
申请日:2023-11-07
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种电力设备点云配准方法及系统,涉及电力设备状态评估技术领域,包括:对电力设备进行拍摄,获取基准信息和基准图像;将所述基准信息与基准图像一一映射对应,并生成历史基准数据库;采集电力设备信息,对电力设备信息进行降噪处理,然后提取电力设备信息中的关键词域。能够自动筛选出外观状态存在异常的电力设备,能够大幅降低工作人员对对电力设备状态评估与故障诊断的工作,可以对出现异常的电力设备的运行状态进行评估能够提前对有异常的电力设备进行预警,提前消除电力设备的隐患,为电力运行的安全性、可靠性提供保障;或者对已经发生的电力设备进行故障诊断。
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公开(公告)号:CN116883647A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311072088.3
申请日:2023-08-24
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G06V10/25 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种高效高精度的输电线路缺陷识别方法及系统,属于输电线路缺陷识别技术领域,包括基于联合交集对输电线路图片进行抽样,建立输电线路缺陷数据集;提取输电线路缺陷数据集中的语义信息和结构信息,并对语义信息和结构信息进行融合,获取检测目标的特征信息;利用上下文信息模型提取目标周围的特征,进行输电线路缺陷识别。可以有效地重用特征金字塔表示中的层次特征,并能够对不同尺度的特征重新配置进行显式建模,通过在传输线缺陷识别任务中前馈单个输入来合并上下文信息,在保证快速检测速度的同时提高了准确性。
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公开(公告)号:CN111178388B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201911231618.8
申请日:2019-12-05
申请人: 上海交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/77 , G06V10/44
摘要: 一种基于NSCT光电融合图谱的局部放电相位分布检测方法,包括以下步骤:采集局放图谱、对光学PRPD图谱和特高频PRPD图谱进行灰度化处理和NSCT分解、NSCT融合、NSCT逆变换,重构出光电融合图像F和对光电融合PRPD图谱的模式识别。实验结果表明,本发明能够提高现阶段单一光学检测和单一特高频检测的模式识别的准确率,具有良好的识别效果和较高的实用性,有利于电力设备的运维检修,保障电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN112147471A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011021401.7
申请日:2020-09-25
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种GIL局部放电源定位方法:(1)建立与实际GIL尺寸相同的仿真模型,构建局部放电仿真指纹库Ψ(2)采用自然邻域差值算法将上述Ψ扩展为ΨNNI(3)用第一采样率采集ΨNNI中仿真指纹,构建大范围低密度指纹库(4)构建纠错输出码‑多层感知器‑支持向量机模型,用上述指纹库对模型的纠错输出码‑多层感知器模块训练,使仿真指纹与局放源的初步位置匹配(5)由初步位置确定采样范围,用大于第一采样率的第二采样率采集采样范围中的仿真指纹,构建小范围高密度指纹库(6)用小范围高密度指纹库对模型中的支持向量机模块进行训练,使仿真指纹与局放源精确匹配(7)将实际GIL局放光学指纹输入到经过训练的模型中,得对应局放源精确位置。
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公开(公告)号:CN118837310A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410812278.2
申请日:2024-06-21
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 上海交通大学
发明人: 张殷 , 刘亚东 , 熊仕斌 , 蒋维 , 詹清华 , 江俊杰 , 臧奕茗 , 胡志鹏 , 李国伟 , 王俊波 , 严英杰 , 唐琪 , 金向朝 , 谢志杨 , 刘益军 , 黄靖正 , 江秀臣 , 陈贤熙 , 曾庆辉 , 林雅俐 , 王智娇 , 刘崧 , 赖艳珊 , 李兰茵 , 姜沛东
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本公开实施例提供一种基于非正交量子测量的气体检测方法及装置,该气体检测方法包括:将信号源发出的源信号入射至气体吸收器中,使所述源信号与所述气体吸收器中的气体进行弱相互作用,得到气体吸收信号,其中,所述气体吸收信号表示所述弱相互作用的强度;通过量子探测器对所述气体吸收信号进行探测,得到测量数据;根据所述测量数据的概率分布对气体吸收率进行估值,得到所述气体吸收率的估计值。本公开能够对微小的气体吸收系数进行放大测量,得到更高精度的气体吸收系数,为变电设备的维护和故障诊断提供更为精确的数据支持,以及提高电力系统的运行效率和安全性;且气体检测方法对微小变化量高度敏感,极大提高了微小参量估值的精度。
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