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公开(公告)号:CN120009718A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510477273.3
申请日:2025-04-16
Applicant: 成都工百利自动化设备有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 大唐水电科学技术研究院有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 本发明涉及GIS耐压试验击穿定位领域,具体涉及一种基于分布式光纤的GIS耐压试验击穿定位方法及系统。将连续分布式光纤沿被试GIS主回路金属壳体直线布置,由激光光源向分布式光纤起始端持续输出预设功率、频率、脉宽的光脉冲信号,利用GIS击穿产生的振动会导致光纤折射率变化从而改变背向散射光波形的原理,光电检测单元实时采集背向散射光并相干平均降噪处理,信号处理单元在构建正常状态下背向散射光参考信号的基础上,通过比对及时发现并提取GIS击穿振动导致的背向散射光信号波形畸变点,最后通过故障点定位模块精确读取对应的时间单位,准确计算GIS击穿故障点。本发明适用于GIS耐压试验击穿定位。
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公开(公告)号:CN120009714A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510156427.9
申请日:2025-02-12
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学 , 北京鼎诚鸿安科技发展有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种柱上开关的检测方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:获取流经柱上开关的暂态电流和稳态电流,并获取柱上开关的所处当前环境的环境参数;基于暂态电流、稳态电流以及环境参数,确定柱上开关的目标相关性系数,其中,目标相关性系数用于表示在当前环境中暂态电流与稳态电流之间的相关性;基于不同受潮等级对应的预设相关性系数和目标相关性系数,确定柱上开关对应的目标受潮等级,其中,预设相关性系数用于表示在预设环境中样本暂态电流与样本稳态电流之间的相关性。本发明解决了相关技术中柱上开关的检测效率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119916149A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411915873.5
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明涉及一种换流变内加装内置式声电联合局放传感装置的方法,包括如下步骤:将换流变内的人孔盖板的几何中心处开设通孔,在通孔处焊接安装法兰;在换流变抽真空前,将内置式声电联合局放传感装置通过阀门与安装法兰密封连接;通过设置阀门,阀门能够调整内置式声电联合局放传感装置与换流变的连通状态,阀门关闭时,允许在换流变运行时将内置式声电联合局放传感装置拆下进行检修更换,极大降低了内置式声电联合局放传感装置运维对换流变可靠运行的影响;提高了内置式声电联合局放传感装置的灵敏度和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN119667410A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411875042.X
申请日:2024-12-19
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种声信号与射频信号一体化传感器,包括封装单元和检测单元;封装单元为封闭壳体,封闭壳体一端面由绝缘板封闭;检测单元包括固定于封闭壳体内的射频传感器和嵌装于绝缘板外表面、且接收端朝外的光纤光栅传感器,射频传感器通过射频信号传输线将信号传输至封闭壳体外,光纤光栅传感器通过光纤由绝缘板处贯穿封闭壳体进行信号传输,光纤远离射频传感器的接收端。本发明提供的一种声信号与射频信号一体化传感器结构简单,在用于电力变压器局部放电检测时无需在变压器油箱上多次开孔、使用寿命长、抗外界干扰性好、监测结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN110213262B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910465976.9
申请日:2019-05-30
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 一种基于深度Q网络的全自动高级逃逸检测方法,包括如下步骤:S100:定义一个智能体作为学习者;S200:定义学习者的动作;S300:定义学习者的状态;S400:定义学习者的回报;S500:通过不断的学习训练,选择出一种最优的高级逃逸技术的组合,对基于所述高级逃逸技术的组合的网络入侵行为进行检测。该方法提高了逃逸技术组合的效率和攻击的成功概率。
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公开(公告)号:CN107688679B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201610632962.8
申请日:2016-08-04
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/367
Abstract: 本发明涉及电力电子和电力系统的元件仿真建模领域,具体涉及一种硅钢片铁芯宽频电路模型的建模方法。本方法对每层硅钢片进行合理剖分后,基于等效电路法将铁芯等效为一个梯形电路,此电路可按照一定的规则与外电路相连,从而实现整个系统的分析和计算。本发明根据正常工况下电磁波在铁芯中的透入深度,将铁芯中的每片硅钢片分为3层以确定铁芯电路模型的阶数,计算分层后各层硅钢片的等效涡流电阻Rek和非线性电感Ldk,定义一个无源二端口传递网络,用于将铁芯外电路侧的物理量换算到单硅钢片等效网络侧,最终建立与外电路连接的多铁芯模型。本发明一种硅钢片铁芯宽频电路模型的建模方法采用等效电路法,考虑铁芯内部磁场分布的不均匀性,建立了铁芯的等效电路模型,从而使复杂的电磁场计算转换为简单的电路计算。
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公开(公告)号:CN106291279A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610629719.0
申请日:2016-08-03
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Inventor: 李金忠 , 王健一 , 吴超 , 唐志国 , 张海波 , 张书琦 , 高飞 , 程涣超 , 汪可 , 刘雪丽 , 孙建涛 , 赵志刚 , 汤浩 , 贾鹏飞 , 郭锐 , 赵晓宇 , 仇宇舟 , 关健昕 , 遇心如 , 申泽军
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1209
Abstract: 本发明提出了一种基于全向UHF噪声传感器消除外部干扰的系统和方法。所述系统包括全向UHF噪声传感器,其用于全方向接收GIS外部信号;信号传感器,其用于接收GIS内部绝缘缺陷的局部放电信号;局部放电采集单元,其用于放大并转换局部放电信号和GIS外部信号;以及上位机,其根据判定原则判定GIS外部信号属性,并在其为干扰信号时进行处理以消除干扰信号。所述全向UHF噪声传感器包括:锥形螺旋天线板单元,其由锥形螺旋天线和底板构成,用于全方向接收GIS外部信号;工装单元,其由环氧天线罩和底部封装部分构成,用于封装所述锥形螺旋天线板单元;以及N型连接器,其位于工装单元底部正中,用于将接收的GIS外部信号传输至局部放电采集单元。
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公开(公告)号:CN103605061A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310653489.8
申请日:2013-12-06
Applicant: 青岛华电高压电气有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明属于高电压设备局部放电在线检测技术领域,是一种在变电站现场复杂电磁干扰环境下,快速准确进行高压设备局部放电多信号源的检测和粗略定位的手持式检测仪器。本发明的手持式局部放电特高频巡检仪,包括天线、定向传感器、信号调理器、LCD显示屏,定向传感器通过天线接收特高频信号,定向传感器、LCD显示屏分别与信号调理器电连接。本发明的手持式局部放电特高频巡检仪与定位放电位置方法配合,检测过程中传感器方位角和距离的前后移动,通过直观的强度指示和声光电反馈方式,即可实现在复杂环境下多放电源的检测和定位指示。整个操作过程完全按照人的逻辑思维方式实施,操作人员不需要具备任何专业知识即可完成。
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公开(公告)号:CN102565745A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210052306.2
申请日:2012-03-01
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明的主要目的是提供一种特高频局部放电传感器,以解决特高频局部放电传感器无法检测自身工作状态而导致的测量数据不准确的问题。该特高频局部放电传感器包括:处理单元、自检脉冲生成单元、接收天线、调理电路;处理单元控制自检脉冲生成单元产生检测脉冲信号,并接收经过接收天线和调理电路处理的检测脉冲信号,判断特高频局部放电传感器的工作状态是否正常。采用本发明的特高频局部放电传感器,提高了特高频放电传感器的工作可靠性,为传感器测量数据的准确性提供了保证。
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公开(公告)号:CN101581745B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910085348.4
申请日:2009-05-21
Applicant: 华北电力大学 , 上海市电力公司 , 上海电力变压器修试厂有限公司
Abstract: 本发明提供了一种变压器局部放电源的定位方法,包括以下步骤:通过多个传感模块在变压器内部检测局部放电源产生的射频信号,并记录检测到多个射频信号的起始时刻;根据多个起始时刻确定射频信号的实测时延参量;设置射频信号的波速参量;根据实测时延参量及波速参量,利用空间网格剖分方法搜索得到局部放电源位置。本发明克服了现有技术中的时间差方法对变压器实测过程中产生的参量误差较敏感,即使是微小的参量误差,也极有可能导致方法失效或者定位误差过大的问题。
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