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公开(公告)号:CN115097262A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210164310.1
申请日:2022-02-22
Applicant: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器局部放电脉冲电流信号特征参量提取方法及系统,采用滤波法得到现场实测脉冲电流信号的包络线,从包络线中提取信号上升时间、信号下降时间作为信号的第一、第二个特征参量;从实测的脉冲电流信号中提取信号的幅值与陡度分别作为第三、第四个特征参量;计算得到脉冲电流信号在信号上升时间至下降时间内信号的过零率作为脉冲电流信号的第五个特征参量;计算脉冲电流信号的累积能量函数,并对累积能量函数进行数学形态学分析,得到累积能量函数的数学形态学梯度,提取数学形态学梯度的最大值作为第六个特征参量;采用LDA对提取的脉冲电流信号六维特征参量降至二维,采用二维特征参量实现不同类型放电信号的分离和放电类别的判断。
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公开(公告)号:CN107704702B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710980060.8
申请日:2017-10-19
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种获取EGLA间隙放电电压承担率的方法,包括以下步骤:首先利用有限元计算软件对EGLA本身及实验环境进行整体建模,并计算其本体和间隙在实验电压波形下的等值电容,得到理论上的EGLA间隙放电电压承担率γ1;此后按照国家标准对EGLA进行放电实验,先将EGLA整体接入实验回路测取整体放电电压50%放电电压VE,随后将EGLA本体短路,仅保留空气间隙,按照相同流程对空气间隙进行放电实验,测得其放电电压Vg,从而得到实测的EGLA间隙放电电压承担率γ2,在可以接受的误差范围内,可以认为EGLA的间隙放电电压承担率为γ2。本发明对EGLA结构设计、本体参数的合理配置以及优化EGLA与输电线路的绝缘配合均具有工程实用价值,且操作简单、方便、准确性高。
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公开(公告)号:CN110531233A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910912995.1
申请日:2019-09-25
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 陕西中试电力科技有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 牛博 , 杨鼎革 , 李军浩 , 王森 , 吴经锋 , 丁彬 , 韩彦华 , 李毅 , 宋元峰 , 薛军 , 谷永刚 , 李鹏程 , 万康鸿 , 左坤 , 李良书 , 李旭 , 王辰曦 , 吴子豪 , 李文慧 , 张晓兰 , 高健
Abstract: 本发明公开了一种基于超声波注入的GIS盆式绝缘子表面状态检测装置及方法,将超声波注入传感器放置在GIS盆式绝缘子和GIS腔体交接面处,通过脉冲激励源激励注入传感器产生超声波信号,利用超声波接收传感器在盆式绝缘子对侧进行信号的接收。通过比较设备刚投运时的接收信号及运行若干时间后的接收信号进行盆式绝缘子表面污秽状态的判断。该方法针对GIS盆式绝缘子表面状态无法带电检测的难点提供了一种可在设备运行过程中带电检测的方法。
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公开(公告)号:CN109697437A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910152680.1
申请日:2019-02-28
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电激励的绕组模态分析方法及其应用和验证方法,包括以下步骤:步骤1,选择电激励作为激励方式来激励变压器绕组;步骤2,在变压器不同工况下,测量获取变压器绕组的轴向振动信号;步骤3,利用步骤2获得的轴向振动信号,根据变压器绕组的轴向振动模型,得到变压器绕组的振动频响函数;将获得的振动频响函数与变压器绕组健康状态下的振动频响函数进行对比,得到变压器绕组的机械状态,实现绕组的模态分析。本发明的方法便于现场实施应用,相比于机械激励的方式操作方便。
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公开(公告)号:CN104463869B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201410741201.7
申请日:2014-12-05
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种视频火焰图像复合识别方法,属于在环境不适合传统的探测器工作以及在空旷大环境下的火焰识别领域,该方法首先通过对现有的火焰图片进行处理分析,获取对应火焰区域RGB的均值和方差,构建单峰高斯模型,用其检测图片中火焰颜色像素点;使用光流法得到像素点的运动速率大小,使用GBVS模型得到图片中的显著性区域;最后使用最大类方差法对前景目标和背景进行分割,对得到的二值图进行形态学处理,获取最终的识别结果。通过大量的仿真验证,本发明结合了颜色、运动法和显著性区域检测的复合视频火焰区域检测方法可以取得很好的识别火焰效果,并且可以滤除可能存在噪声和对图像边缘进行平滑处理。
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公开(公告)号:CN107704702A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710980060.8
申请日:2017-10-19
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种获取EGLA间隙放电电压承担率的方法,包括以下步骤:首先利用有限元计算软件对EGLA本身及实验环境进行整体建模,并计算其本体和间隙在实验电压波形下的等值电容,得到理论上的EGLA间隙放电电压承担率γ1;此后按照国家标准对EGLA进行放电实验,先将EGLA整体接入实验回路测取整体放电电压50%放电电压VE,随后将EGLA本体短路,仅保留空气间隙,按照相同流程对空气间隙进行放电实验,测得其放电电压Vg,从而得到实测的EGLA间隙放电电压承担率γ2,在可以接受的误差范围内,可以认为EGLA的间隙放电电压承担率为γ2。本发明对EGLA结构设计、本体参数的合理配置以及优化EGLA与输电线路的绝缘配合均具有工程实用价值,且操作简单、方便、准确性高。
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公开(公告)号:CN105137135A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510498542.0
申请日:2015-08-13
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开一种隔离开关模拟电磁骚扰源,包括试验变压器、电容分压器、可调接地电感、电源侧模拟电容、真空断路器开关、放电球隙和负载侧模拟电容;试验变压器的原边连接电源,副边与电容分压器串联;电源侧模拟电容与电容分压器并联;电源侧模拟电容的正极依次串联真空断路器开关、放电球隙、负载侧模拟电容和接地电感;电源侧模拟电容的负极接地。本发明能够真实的模拟隔离开关分合过程所产生的电磁骚扰过程、地电位升过程,能够输出1.1MHz高强度电磁场;其组装方便、操作简单、测试安全、精度高。
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公开(公告)号:CN105044566A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510359775.2
申请日:2015-06-25
Applicant: 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
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于特征超高频信号的GIS局部放电故障检测方法,包括:一、建立基于特征超高频信号的典型绝缘缺陷故障特征样本库;二、对未知缺陷的GIS局部放电进行放电故障类型识别。本发明通过对超高频信号进行自适应标定确定各典型缺陷的特征频段,通过对特征频段的放电数据处理获取放电特征并进行模式识别;本发明方法为GIS局部放电模式识别提供新的技术支持,使得GIS局部放电故障检测的结果更为准确;为GIS局部放电模式识别提供了新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN113186162B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110416127.1
申请日:2021-04-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: C12N5/0793 , C12N5/0797 , G06N3/063 , G06N3/065
Abstract: 一种结构仿生的三维活性类脑组织生物芯片,包括由单元体结构和连接通路结构构成的具有脑组织的神经回路仿生结构,单元体结构是各个子单元体结构的集合,子单元体结构对应模拟脑组织的不同特定功能脑区;连接通路结构是各子单元体结构之间特异性相互连接的通路结构,连接通路结构对应模拟各功能脑区之间信息流通路的神经回路连接路径;子单元体结构的细胞类型为需要构建的自然神经回路包含的不同功能脑区的细胞类型;各子单元体结构之间的空间位置关系为需要构建的自然神经回路包含的不同功能脑区之间的空间位置关系;本发明具有细胞‑单元‑通路三级特征,具有自然脑组织的多尺度特征,能够更好的模拟脑组织的结构和功能。
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公开(公告)号:CN111443267B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010476478.7
申请日:2020-05-29
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安科技大学 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种增强型10kV架空绝缘线局部放电巡检装置及巡检方法,包括超声传感器、特高频天线传感器、超声放大滤波电路、特高频放大滤波电路、检波电路、双通道A/D转化器、ARM微处理器和存储卡。该装置主要针对单一的超声检测装置的抗干扰能力差和效率低问题,新增了特高频天线传感器,以超声和电信号两种检测方式实现架空线局部放电检测。同时利用超声和特高频两种检测信息,能够避免常见的电磁干扰和超声干扰,提高系统的抗噪声能力。此外,根据超声和特高频脉冲信号的到达时间差,可获得缺陷位置与检测点的距离,为缺陷定位提供新的参考,提高缺陷查找效率。
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