绝缘气体特征传感器的桥式补偿电路

    公开(公告)号:CN105675660B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610280100.3

    申请日:2016-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种绝缘气体特征传感器的桥式补偿电路,在四个桥臂分别设置第一传感器、补偿传感器、第一传感器及补偿传感器电阻值的等效电阻,由桥式补偿电路输出与第一传感器的敏感膜的电阻值对应的电压信号,以便计算得出第一传感器测得的气体特性参数值。其中,所述第一传感器是一种气敏传感器,对从GIS设备抽取的六氟化硫混合气体进行检测;补偿传感器是与第一传感器同类且受到相同干扰的另一个气敏传感器,但该补偿传感器的敏感膜被气体隔绝。桥式补偿电路的至少一个桥臂,通过连接控制装置的粗调和细调的数字电位器进行调零。本发明能够排除传感器本身零点漂移和现场干扰信号的影响,提高GIS设备故障诊断的准确性。

    绝缘气体特征传感器的桥式补偿电路

    公开(公告)号:CN105675660A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610280100.3

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: G01N27/045

    Abstract: 本发明涉及一种绝缘气体特征传感器的桥式补偿电路,在四个桥臂分别设置传感器a、补偿传感器b、传感器a及补偿传感器b电阻值的等效电阻,由桥式补偿电路输出与传感器a的敏感膜的电阻值对应的电压信号,以便计算得出传感器a测得的气体特性参数值。其中,所述传感器a是一种气敏传感器,对从GIS设备抽取的六氟化硫混合气体进行检测;补偿传感器b是与传感器a同类且受到相同干扰的另一个气敏传感器,但该补偿传感器b的敏感膜被气体隔绝。桥式补偿电路的至少一个桥臂,通过连接控制装置的粗调和细调的数字电位器进行调零。本发明能够排除传感器本身零点漂移和现场干扰信号的影响,提高GIS设备故障诊断的准确性。

    钳形阻性电流互感器的滤波方法

    公开(公告)号:CN104698256A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510136047.5

    申请日:2015-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种钳形阻性电流互感器的滤波方法,包含:S1、对互感器信号进行采样,得到一个周期的工频信号X(n),n≤1024;S2、生成一个正弦信号S(n),n≤1024;S3、将工频信号X(n)与正弦信号S(n)相乘,即X(n)×S(n),n≤1024;S4、计算X(n)×S(n)的幅度V的最大值;S5、判断X(n)×S(n)的幅度V的最大值是否等于预先设定的定标值;如是,则表明X(n)×S(n)为去除拍频干扰之后的纯净互感器信号;如否,则返回执行S1。本发明适用于智能钳形避雷器的阻性泄漏电流的便携式带电检测仪,能解决互感器拍频干扰,达到信号可靠,抗干扰能力强的效果,从而降低甚至消除站内避雷器进行带电测试时的干扰。

    一种地下管廊孔位智能监测系统

    公开(公告)号:CN116878566B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202310793250.4

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种地下管廊孔位智能监测系统,包括堵头监控模块、电缆监测表带和后台监控系统;对应地下管廊的任意一个出线孔洞均单独开设有一个堵头监控模块安装孔,堵头模块包括堵头基座和堵头触点,堵头基座固定安装在堵头监控模块安装孔内,堵头触点通过连接件与堵头基座相互绑定,不可分离,堵头触点可拆卸的安装于堵头基座上;电缆监测表带套接于电缆外侧,包括电子仓,堵头触点可拆卸的与电子仓连接;当堵头触点安装于堵头基座上时,堵头基座向后台监控系统发出该出线孔洞未被占用信号;当堵头触点安装于电子仓上时,电子仓向后台监控系统发出出线孔洞被该特定电缆占用的信号。本发明能够实现对于地下管廊孔位及电缆的智能在线监测。

    一种地下管线在线监测穿线指示环

    公开(公告)号:CN116907573A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310793256.1

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种地下管线在线监测穿线指示环,包括穿线表带和电子仓;所述穿线表带为环状结构,套接于电缆外侧,安装于穿出地下管廊孔洞出口处的电缆位置上;所述电子仓的背面设有固定结构,并通过固定结构挂接于穿线表带上,紧贴电缆设置,电子仓内设有电源模块、电流互感器模块、测温模块和通信模块,电子仓实时监测电缆工作状态并将数据上传至监控后台。本发明能够实现对于地下管廊电缆的智能在线监测。

    一种地下管廊孔位智能监测系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116878566A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310793250.4

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种地下管廊孔位智能监测系统,包括堵头监控模块、电缆监测表带和后台监控系统;对应地下管廊的任意一个出线孔洞均单独开设有一个堵头监控模块安装孔,堵头模块包括堵头基座和堵头触点,堵头基座固定安装在堵头监控模块安装孔内,堵头触点通过连接件与堵头基座相互绑定,不可分离,堵头触点可拆卸的安装于堵头基座上;电缆监测表带套接于电缆外侧,包括电子仓,堵头触点可拆卸的与电子仓连接;当堵头触点安装于堵头基座上时,堵头基座向后台监控系统发出该出线孔洞未被占用信号;当堵头触点安装于电子仓上时,电子仓向后台监控系统发出出线孔洞被该特定电缆占用的信号。本发明能够实现对于地下管廊孔位及电缆的智能在线监测。

    一种GIS振荡冲击耐压试验用缺陷类型识别方法

    公开(公告)号:CN107037338B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710282557.2

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 一种GIS振荡冲击耐压试验用缺陷类型识别方法,利用自定义的脉冲提取窗对局部放电数据提取单个脉冲时域波形和对应放电时刻,形成脉冲波形‑时间序列,利用等效周期折叠算法根据脉冲波形‑时间序列形成等效相位‑峰值分布图,利用统计算子对等效相位‑峰值分布图提取特征参数形成放电指纹,将不同放电缺陷的放电指纹处理形成放电指纹库,利用BP神经网络对放电指纹库训练形成判别函数F,利用判别函数F对待判别的缺陷GIS试品的放电指纹进行计算,识别缺陷的类型。本发明可以有效地对振荡冲击电压下局部放电的缺陷类型进行识别,可靠性和实用性都很高。

    一种GIS振荡冲击耐压试验用缺陷类型识别方法

    公开(公告)号:CN107037338A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710282557.2

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 一种GIS振荡冲击耐压试验用缺陷类型识别方法,利用自定义的脉冲提取窗对局部放电数据提取单个脉冲时域波形和对应放电时刻,形成脉冲波形‑时间序列,利用等效周期折叠算法根据脉冲波形‑时间序列形成等效相位‑峰值分布图,利用统计算子对等效相位‑峰值分布图提取特征参数形成放电指纹,将不同放电缺陷的放电指纹处理形成放电指纹库,利用BP神经网络对放电指纹库训练形成判别函数F,利用判别函数F对待判别的缺陷GIS试品的放电指纹进行计算,识别缺陷的类型。本发明可以有效地对振荡冲击电压下局部放电的缺陷类型进行识别,可靠性和实用性都很高。

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