一种交流故障电弧检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN107860963A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711075770.2

    申请日:2017-11-06

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G01R19/16547

    Abstract: 本发明涉及一种交流故障电弧检测方法及其装置。通过线路中故障电弧产生的电磁耦合信号并基于高阶累积量统计识别可以有效检测出线路中的故障电弧并及时予以保护;当支路线路中发生故障电弧时,通过采集线路中的电磁耦合信号,进行四阶累积量计算得到的峭度值可以较明显的区分出正常信号与电弧故障信号。本发明方法解决了交流故障电弧的误判、漏判断问题,且该方法对硬件电路要求低,有效地降低了成本。

    带快速电磁斥力机构的分相式智能低压双断点集成电器

    公开(公告)号:CN102054632B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110007984.2

    申请日:2011-01-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种带快速电磁斥力机构的分相式智能低压双断点集成电器,它包括三台独立的单相双断点触头交流接触器,快速电磁斥力机构,智能控制与保护系统,能实现短路故障早期检测判断,在快速电磁斥力机构作用下动作机构快速释放,在短路预期电流峰值到来前开断电路,具有很强的限流作用、极高的短路分断能力与工作可靠稳定等特点,它能实现正常负载时频繁操作,在正常通断电路时具有零电压接通、零电流分断的特点,在发生过载,断相,堵转,过电压,欠电压、相序反等故障时,能分断电路实现保护。

    低压集成电器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100470699C

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200710009122.7

    申请日:2007-06-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种低压集成电器,包括机架和设于机架上的转轴,其特征在于:所述机架沿转轴轴向设有转动式触头机构和转动式电磁机构,所述转动式触头机构包括动触头组件和静触头,所述动触头组件与转轴相连接,所述静触头经静触臂固定于机架上且与设于动触头组件上的动触头在同一横切面上,所述转动式电磁机构上设有当动触头和静触头接触时可使动、静触头及动铁芯、静铁芯保持吸合状态的动铁芯、静铁芯及套设于静铁芯上的电磁线圈,所述动铁芯固定于转轴上与动触头组件同轴转动,所述静铁芯固定于机架上且与动铁芯在同一横切面上。该低压集成电器不仅实现了电器可控、可靠及快速的接通与分断,而且体积小、运行能耗低、使用寿命长。

    低压集成电器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101079349A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200710009122.7

    申请日:2007-06-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种低压集成电器,包括机架和设于机架上的转轴,其特征在于:所述机架沿转轴轴向设有转动式触头机构和转动式电磁机构,所述转动式触头机构包括动触头组件和静触头,所述动触头组件与转轴相连接,所述静触头经静触臂固定于机架上且与设于动触头组件上的动触头在同一横切面上,所述转动式电磁机构上设有当动触头和静触头接触时可使动、静触头及动铁芯、静铁芯保持吸合状态的动铁芯、静铁芯及套设于静铁芯上的电磁线圈,所述动铁芯固定于转轴上与动触头组件同轴转动,所述静铁芯固定于机架上且与动铁芯在同一横切面上。该低压集成电器不仅实现了电器可控、可靠及快速的接通与分断,而且体积小、运行能耗低、使用寿命长。

    新型高压设备超宽带UWB温度在线监测装置

    公开(公告)号:CN101059375A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200710008970.6

    申请日:2007-05-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型高压设备超宽带UWB温度在线监测装置,包括感应式电流互感器,电源电路,温度传感器,信号转换电路,UWB发射器,UWB发射天线,UWB接收天线,和与监测设备输入端相连接的UWB接收器,所述感应式电流互感器套在导电线路上,感应式电流互感器的输出端与电源电路的输入端相接,电源电路的输出端分别与信号转换电路、UWB发射器的电源端相接,温度传感器与被测体紧贴,温度传感器的输出端接到信号转换电路的输入端,信号转换电路的输出端接到UWB发射器的输入端,本发明可以实现温度的在线监测,具有传输速率高,发射功率低,功耗小,电磁兼容性好,安装方便,温度测量安全,准确等特点。

    组合式智能交流控制与保护器

    公开(公告)号:CN1841614A

    公开(公告)日:2006-10-04

    申请号:CN200510125294.1

    申请日:2005-11-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 一种组合式智能交流控制与保护器,它包括三台独立的交流控制与保护器电磁机构、三台独立的交流控制与保护器触头灭弧装置;每台交流控制与保护器电磁机构对应一台交流控制与保护器触头灭弧装置;三个电流传感器分别套在三台交流控制与保护器触头灭弧装置的静触桥上。它能在三相电压零点附近接通;在要求正常分断或发生过载,断相,堵转,过电压,欠电压、相序反等故障时,能准确地在三相电流接近过零时打开,使分断电弧能量更少,能实现少弧或无弧分断;在短路故障发生时,触头能快速打开,切断短路电流。

    一种基于YOLOv3改进网络的长竹条表面缺陷检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112634237A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011558112.0

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于YOLOv3改进网络的长竹条表面缺陷检测方法及系统。收集长竹条表面缺陷图像,并分类建立长竹条表面缺陷数据库;将长竹条表面缺陷数据库划分为训练集和测试集,基于YOLOv3网络,利用训练集和测试集进行目标检测模型的训练,得到训练后的长竹条表面缺陷检测模型;输入待测长竹条图像,通过长竹条表面缺陷检测模型进行表面缺陷检测,获得检测结果。本发明可以同时预测多个目标的类别和位置,做到端对端识别,不需要过多的特征提取方法,直接用CNN实现回归问题,能够较好的将背景区域与目标分离。

    基于高阶累积量识别的串联故障电弧检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN106771898A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611058983.X

    申请日:2016-11-27

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 鲍光海 刘德军

    CPC classification number: G01R31/12

    Abstract: 本发明涉及一种基于高阶累积量识别的串联故障电弧检测装置及其方法,该装置包括:剩余电流互感器、与剩余电流互感器相连的MCU、分别与零线以及火线相连的脱扣机构;MCU经驱动电路与脱扣机构相连;该方法包括:该MCU通过剩余电流互感器实时采集线路进线端剩余电流信号并按照预设计算间隔时间进行四阶累积量峭度值计算,当连续检测到预设次数值数量的峭度值K>预设峭度值,立即驱动脱扣电路执行脱扣动作来保护电路。本发明所提出的一种基于高阶累积量识别的串联故障电弧检测装置及其方法,无需判断负载类型,阈值不随负载种类变动,避免了对非线性负载正常工作奇异性电流信号的处理,可有效解决系统漏判断、误判断问题。

    集成电子式保护器功能与结构的接触器

    公开(公告)号:CN103107507B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310051203.9

    申请日:2013-02-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种集成电子式保护器功能与结构的接触器,其包括接触器触头灭弧系统、接触器磁系统、接触器线圈、静触桥、电流传感器以及电子式保护器,三个电流传感器分别套在接触器触头灭弧系统的三相静触桥上,电子式保护器安装在接触器壳体上或壳体内任何合适部位,电子式保护器通过电流传感器输出的信号判断负载的工作状态,在需要切断电路时通过小型继电器的常闭触头关断线圈电路,接触器开断主电路,具有接触器集成电子式保护器功能、结构统一、紧凑与生产应用方便的特点,实现负载控制与保护电器的小型化。

    基于故障电流能量与变化率的快速电磁斥力机构及其应用

    公开(公告)号:CN102751116B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210250699.8

    申请日:2012-07-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于故障电流能量与变化率的快速电磁斥力机构,包括主电路电流激磁平板线圈(A),金属盘(B),连杆机械机构(C),所述的金属盘(B)平行放置于主电路电流激磁平板线圈(A)的上方,所述的金属盘(B)直接与连杆机械机构(C)相连接并同步动作。当故障电流的上升率足够大时,本发明利用主电路电流激磁平板线圈与金属盘之间涡流电磁斥力将金属盘快速推开,金属盘带动连杆机构动作,实现充分利用故障电流能量与变化率,无需控制系统。同时,本发明还涉及三种基于故障电流能量与变化率的快速电磁斥力机构的具体应用。

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