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公开(公告)号:CN106093715B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201610153709.4
申请日:2016-03-17
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种电气设备局放源定位装置及定位方法,装置包括六个圆柱形声压传感基元(1),圆柱形声压传感基元端部设有光纤小孔(2);圆柱形声压传感基元端部固定弹性膜片(3);圆柱形声压传感基元内部为同轴空心圆柱体,内部有固定在底面的弹性柱体(4);弹性柱体上缠有光纤;光纤末端镀有高反射率的铝膜;所述激光二极管发出的激光经过光隔离器输入到光耦合器;反射的干涉光进入光电探头。本发明装置采用的压差式结构,从原理上抵消了电气设备内部的各向同性噪声,提高了信噪比。本发明采用测向线最小切球球心原理确定局放源位置的方法。本发明对于能量较弱的超声波信号也能做出响应,具有灵敏度高,大动态范围,抗电磁干扰、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN106093715A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610153709.4
申请日:2016-03-17
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1209
Abstract: 一种电气设备局放源定位装置及定位方法,装置包括六个圆柱形声压传感基元(1),圆柱形声压传感基元端部设有光纤小孔(2);圆柱形声压传感基元端部固定弹性膜片(3);圆柱形声压传感基元内部为同轴空心圆柱体,内部有固定在底面的弹性柱体(4);弹性柱体上缠有光纤;光纤末端镀有高反射率的铝膜;所述激光二极管发出的激光经过光隔离器输入到光耦合器;反射的干涉光进入光电探头。本发明装置采用的压差式结构,从原理上抵消了电气设备内部的各向同性噪声,提高了信噪比。本发明采用测向线最小切球球心原理确定局放源位置的方法。本发明对于能量较弱的超声波信号也能做出响应,具有灵敏度高,大动态范围,抗电磁干扰、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN102662132B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201210173231.3
申请日:2012-05-30
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种电气设备局部放电定位方法,用于对电气设备的局部放电进行检测和定位。其技术方案是:它首先利用三个超声阵列传感器在电气设备的不同位置接收局部放电超声波信号,并形成阵列模型;然后应用基于TLS的宽频聚焦算法将三个超声阵列传感器所接收的宽带信号转换成窄带信号,再采用相位匹配原理和云优化搜索相结合的窄带测向算法获得局放源的方位信息,最后采用基于修正遗传算法全局优化搜索的局放源定位算法确定电气设备局部放电的具体位置。本发明同时还给出了一种改进的部放电定位系统。同传统局部放电定位方法相比,本发明具有运算量小、测向精度高、定位准确、收敛速度快等优点;所用定位系统结构简单,成本低廉,定位精度高。
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公开(公告)号:CN103529364B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310427663.7
申请日:2013-09-20
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种基于超声稀疏阵列传感器的油中多局部放电源定位方法,它利用超声阵列传感器检测局部放电源发出的超声信号,利用宽频信号聚焦与修正盖氏圆准则相结合的辨识方法对油中局部放电源的个数进行辨识,再利用局部放电超声阵列信号的测向方法进行多局放源的波达方向估计,并最终对多局部放电源进行精确定位。本发明具有一定的可靠性与工程实用价值,为电气设备的状态检修奠定了基础。
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公开(公告)号:CN205982520U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620207985.X
申请日:2016-03-18
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种电气设备局放源定位装置,包括六个圆柱形声压传感基元(1),圆柱形声压传感基元端部设有光纤小孔(2);圆柱形声压传感基元端部固定弹性膜片(3);圆柱形声压传感基元内部为同轴空心圆柱体,内部有固定在底面的弹性柱体4);弹性柱体上缠有光纤;光纤末端镀有高反射率的铝膜;所述激光二极管发出的激光经过光隔离器输入到光耦合器;反射的干涉光进入光电探头。本实用新型采用的压差式结构,从原理上抵消了电气设备内部的各向同性噪声,提高了信噪比。本实用新型采用了光纤干涉技术,对于能量较弱的超声波信号也能做出响应,具有灵敏度高,大动态范围,抗电磁干扰、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN107869272A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610848809.9
申请日:2016-09-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院
Abstract: 本发明是一种±800kV特高压直流与330kV超高压交流线路同塔的塔型结构,包括塔身及设置于塔身上的塔头,该塔头的最上层横担为±800kV特高压直流线路塔头,最上层横担下悬挂水平左右对称的±800kV特高压直流输电线路,塔头的中层横担及以下层横担为倒三角状设置的双回路330kV超高压交流线路塔头,最上层横担上部两端均设置地线支架,特高压直流输电线路和超高压交流线路可通过I型、V型绝缘子串悬挂连接,本发明采用超、特高压直流输电线路同塔设计,特高压直流线路导线水平对称排列及超高压交流线路导线倒三角排列,可以有效减小线路强拆区走廊宽度,受力合理,塔重指标更优,可以在特高压直流线路及超高压交流线路同时存在的走廊拥挤地区中广泛应用。
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公开(公告)号:CN107869271A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610848808.4
申请日:2016-09-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院
Abstract: 本发明是一种±1100kV特高压直流与750kV超高压交流线路同塔的塔型结构,包括塔身4及设置于塔身4上的塔头,该塔头的最上层横担为±1100kV特高压直流线路塔头,最上层横担下悬挂水平左右对称的±1100kV特高压直流输电线路,塔头的中层横担及以下层横担为倒三角状设置的双回路750kV超高压交流线路塔头,最上层横担1上部两端均设置地线支架12,特高压直流输电线路和超高压交流线路可通过I型、V型绝缘子串悬挂连接,本发明采用超、特高压直流输电线路同塔设计,特高压直流线路导线水平对称排列及超高压交流线路导线倒三角排列,可以有效减小线路强拆区走廊宽度,受力合理,塔重指标更优,可以在特高压直流线路及超高压交流线路同时存在的走廊拥挤地区中广泛应用。
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公开(公告)号:CN102707208B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210193893.7
申请日:2012-06-08
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了变压器放电监测技术领域中的一种变压器局部放电定位系统及其定位方法。定位系统包括超高频传感器、检波放大器、超声波传感器阵列单元、滤波放大器、多通道同步数据采集器和数据处理器;定位方法包括:获取超高频电磁信号和超声波信号,比较超高频电磁信号和超声波信号,确定二者时域关系并根据时域关系计算局部放电源与超声波传感器阵列单元几何中心的距离;再利用超声波信号确定局部放电源相对于超声波传感器阵列单元所在平面的方位角和俯仰角;最后根据计算的距离、方位角和俯仰角确定局部放电源的具体位置。本发明定位速度快,定位精度准。
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公开(公告)号:CN102707208A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210193893.7
申请日:2012-06-08
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了变压器放电监测技术领域中的一种变压器局部放电定位系统及其定位方法。定位系统包括超高频传感器、检波放大器、超声波传感器阵列单元、滤波放大器、多通道同步数据采集器和数据处理器;定位方法包括:获取超高频电磁信号和超声波信号,比较超高频电磁信号和超声波信号,确定二者时域关系并根据时域关系计算局部放电源与超声波传感器阵列单元几何中心的距离;再利用超声波信号确定局部放电源相对于超声波传感器阵列单元所在平面的方位角和俯仰角;最后根据计算的距离、方位角和俯仰角确定局部放电源的具体位置。本发明定位速度快,定位精度准。
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公开(公告)号:CN103529365B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310427664.1
申请日:2013-09-20
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种电气设备油中局部放电超声直达波识别方法,所述方法首先对测得的电气设备油中局部放电超声信号进行处理,并提取可以区分局放超声直达波与混叠波的特征参量,然后将这特征参量数据作为经仿真数据训练后的BP人工神经网络的输入量,利用BP人工神经网络判断该超声信号是直达波还是混叠波。本发明以局部放电超声信号的峰值因数、分形盒维数和最大李雅普指数作为特征参量,并将它们与BP人工神经网络相结合,实现了局部放电超声直达信号的有效识别,很好地解决了传统方法无法准确判别局放信号是否为直达波的问题,为油中局放的准备定位奠定了基础。
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