一种绝缘子金属粉尘污秽在线监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN105571644A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610034978.9

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: G01D21/02 G01N15/06 G01N2015/0693

    Abstract: 本发明公开了一种绝缘子金属粉尘污秽在线监测装置,包括状态监测装置和与之相连接的风速风向传感器、雨量传感器和温湿度传感器,状态监测装置包括微控制器和与之相连的数据存储单元和粉尘浓度传感器,状态监测装置还与系统电源和GPRS/3G通讯模块连接,GPRS/3G通讯模块与后台监控中心及系统电源连接,风速风向传感器、雨量传感器和温湿度传感器均与微控制器连接。解决了现有技术中的泄漏电流法易受电磁干扰容易误报漏报,或者光纤盐密监测法无法针对钢铁厂的特殊环境,反应出金属粉尘积累的程度,不能准确的进行钢铁厂绝缘子污秽度监测的问题。本发明还公开了利用该绝缘子金属粉尘污秽在线监测装置进行监测的方法。

    考虑运行温度变化的输电导线模态分析方法

    公开(公告)号:CN109033574B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201810751447.0

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种考虑运行温度变化的输电导线模态分析方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,根据导线的参数和导线运行时的温度T,计算导线在此温度下的弹性模量ET;步骤2,根据导线的结构参数、运行温度T和步骤1算出的ET,计算出导线在此温度下的长度LT;步骤3,根据导线结构参数、导线每一层的弹性模量计算导线在此温度下的刚度EI;步骤4,通过导线结构参数、步骤2计算出的长度LT和步骤3计算出的刚度EI,计算出该温度下导线的固有频率ωnc。步骤5,通过实时运行的输电导线加速度和风激励,利用现有的导线性能分析方法,判断导线的状态。本发明的方法实现在运行温度变化的情况下,输电线路的模态参数识别方法。

    一种基于超声波换能器的空间风速风向监测方法

    公开(公告)号:CN112305259B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202011156867.8

    申请日:2020-10-26

    Inventor: 赵隆 王如水 朱超

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声波换能器的空间风速风向监测方法,首先确定超声波的传输方向以及传输方式,得出空间模型及坐标并对参数进行定义;然后获得模型x方向、y方向、以及连接端点a和端点g方向上的风速;最终根据所获得的平面风速参数和所获得的空间上仰角参数,得到最终真实的风速。本发明能够实现对环境风速进行三维空间监测,能够获得风速在X、Y、Z轴的分量,为电力系统在线监测技术提供方法;为导线的动态增容提供有效措施;为合理、有效的利用风速提供可靠依据。

    基于GA-Bi-RNN的高压断路器故障诊断方法

    公开(公告)号:CN111060815B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201911303417.4

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了基于GA‑Bi‑RNN的高压断路器故障诊断方法,具体为:S1、利用分合闸线圈电流在线监测系统实时监测得到分合闸线圈电流数据,并将该数据分为训练集和测试集一同作为输入变量;S2、初始化权值,将训练集样本数据输入至Bi‑RNN中,采用GA作为误差反传优化更新每一代的特征信息参量,并将其作为输入,以均方误差作为适应度,以一定迭代次数为模型终止条件,选择预测特征量最优组合,完成模型训练;S3、将得到的测试集样本数据输入至训练好的故障诊断模型中,由故障诊断模型对输入的分合闸线圈电流数据进行处理,完成高压断路器故障诊断分类。本方法能更加准确有效地判断断路器的故障类型,进而有效率的完成检修。

    基于ICA-LVQ的高压断路器故障诊断方法

    公开(公告)号:CN109901064B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910199081.5

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明公开了基于ICA‑LVQ的高压断路器故障诊断方法,具体按以下步骤实施:步骤1:选取典型的数据样本,按照3:1的比例分为训练集和测试集;步骤2:提取经步骤1所得的训练样本的输入特征向量,采用LDA算法进行降维处理,得到一个新的输入特征向量;步骤3:将步骤2得到的输入特征向量作为构建ICA‑LVQ神经网络的输入,经过训练学习输出故障分类结果,以此建立起基于ICA‑LVQ的高压断路器故障诊断模型;步骤4:将步骤3得到的高压断路器故障诊断模型对步骤1中的测试集样本进行分类,统计其分类准确率。本发明的基于ICA‑LVQ的高压断路器故障诊断方法能够准确实现高压断路器故障诊断。

    一种输电杆塔螺栓实时松动程度监测装置

    公开(公告)号:CN112326090A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011172738.8

    申请日:2020-10-28

    Inventor: 赵隆 代鹏飞

    Abstract: 本发明公开了一种输电杆塔螺栓实时松动程度监测装置包括设置于输电杆塔的螺栓上的压力传感器群,压力传感器群包括压力传感器A、压力传感器B、压力传感器C,压力传感器A、压力传感器B、压力传感器C均通过有线连接的方式依次与A/D转换处理器、微处理器、4G通信模块、监控中心连接,A/D转换处理器、微处理器、4G通信模块均与电源模块连接,压力传感器A、压力传感器B、压力传感器C均由电源模块提供10V直流电压。本发明能够实现对输电杆塔螺栓在外界条件的激励下产生的松动进行监测。

    一种局部放电的异型波检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110146790A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910372853.0

    申请日:2019-05-06

    Abstract: 本发明公开了局部放电的异型波检测装置,包括有任意信号发生器a、高压电源放大器a、高频分压器a、罗氏线圈、数据采集卡、前置微小信号放大器及PC机。该装置能够用于实验室检测绝缘缺陷局部放电的放电量和放电幅值。本发明还公开了局部放电的异型波检测方法,具体为:步骤1:制备电力设备典型绝缘缺陷试样,搭建局部放电的异型波检测装置;步骤2:设计异型波波形,并检测验证异型波性能,将所有已通过验证不存在畸变,且可以稳定用于局部放电研究的异型波保存;步骤3:应用步骤1所搭建的局部放电的异型波检测装置及步骤2所保存的无畸变且稳定的异型波为绝缘缺陷试样进行异型波局部放电实验操作,并为之匹配最佳的异型波。

    基于平行板电容器的输电铁塔形变的监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN110146006A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910434862.8

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开的基于平行板电容器的输电铁塔形变的监测装置,包括固定安装在输电铁塔顶部的角铁架,角铁架上安装有电源组件,角铁架下部通过螺钉悬挂安装上极板,上极板与输电铁塔构成平板电容器,角铁架上还安装有信号处理装置,信号处理装置导线连接电源组件。本发明还公开了监测方法,首先,搭建基于平行板电容器的输电铁塔形变的监测装置,电荷测量模块平行板电容器的电荷值并发送给微处理器,微处理器将电荷值进行处理后得到形变量发送给监控中心,实现对输电铁塔的在线形变监测。本发明公开的装置和方法在铁塔关键塔材形变到一定程度的时候及时的采取维护或更换措施,解决传统人工巡线的缺陷,减少因塔材形变造成的事故。

    一种输电线路微风振动监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN110108351A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910304341.0

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开的一种输电线路微风振动监测系统,包括安装在输电导线上的多个微风振动传感器,微风振动传感器通过ZigBee通信连接安装在输电塔上的状态监测装置,状态监测装置通过4G无线网络通信连接地面监控中心。本发明还公开了一种输电线路微风振动监测方法,首先微风振动传感器采集数据,进行预处理,得到位移波动数据和位移特征数据,再进行压缩,然后上传至状态监测装置,状态监测装置进行解压缩后发送到监控中心,实现输电线路的微风振动监测,本发明公开的方法精确的描述的微风振动的振动特征;采用数据压缩的办法实现微风振动传感器的波动数据压缩,然后再上传,减小了数据丢失的几率。

    一种输电塔结构健康监测方法及设备

    公开(公告)号:CN109798853A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910032298.7

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明的输电塔结构健康监测方法,包括步骤:获取输电塔的加速度信号,进行预处理后进行数据压缩然后通过无线方式发送;接收数据并对其进行恢复;针对恢复后的数据求解其固有频率;设定判别条件进行判断。本发明的输电塔结构健康监测设备,包括设置于输电塔上振动加速度传感模块,振动加速度传感模块连接于分析仪,振动加速度传感模块用于获取加速度信号、进行预处理、压缩后进行无线传输,分析仪用于数据恢复并计算固有频率进行判定。本发明通过获取输电塔的振动加速度信号,预处理后压缩数据进行无线传输,然后重构恢复数据后计算前后两段时间内的固有频率的平均值差,判断输电塔的健康状况,实现了对输电塔结构健康的实时监测。

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