基于FDS的ZnO阀片等效电路模型的参数估计方法

    公开(公告)号:CN109061407A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810689341.2

    申请日:2018-06-28

    CPC classification number: G01R31/1263 G01R23/16 G01R27/2617

    Abstract: 本发明涉及一种基于FDS的ZnO阀片等效电路模型的参数估计方法,属于避雷器模型技术领域,该方法包含如下步骤:S1:准备频域介电谱测试仪及ZnO阀片,搭建实验平台;S2:完成频域介电谱测试仪的参数设置;S3:采用频域介电谱测试仪对ZnO阀片进行多次FDS(frequency domain spectroscopy,FDS)测试,获取最终测试结果;S4:根据ZnO阀片等效极化电路的等效模型,计算出等效模型的复阻抗;S5:根据ZnO阀片的FDS实际测量值及模型计算值对等效模型的参数函数进行优化;S6:采用遗传算法对优化后的参数函数进行迭代计算,完成等效模型参数估计。本发明方法实现了对ZnO阀片介电响应的描述,完善了以往R‑C并联模型和IEEE模型等对ZnO阀片极化、电导等微观行为解释不足的问题。

    变电站保护动作跳闸智能巡视方法及系统

    公开(公告)号:CN110957704B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201911286452.X

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种变电站保护动作跳闸智能巡视方法及系统。该系统包括智能物联网平台和智能巡视终端;智能物联网平台包括智能物联网平台控制单元和智能物联网平台运算单元;智能物联网平台控制单元分别与智能巡视终端、调度自动化后台系统、保信子站系统、故障录波系统、行波测距系统相连;智能巡视终端分别与微气象监测终端、智能照明系统、图像监控系统、无人机、巡检机器人相连;智能物联网平台运算单元分别与保信子站系统、故障录波系统、行波测距系统、微气象监测终端、智能照明系统、图像监控系统、无人机、巡检机器人、保护动作跳闸信息上报系统相连。本发明能够实现各系统信息上传、下达、执行、反馈的互联、互通、智能联动,易于推广应用。

    变电站保护动作跳闸智能巡视方法及系统

    公开(公告)号:CN110957704A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911286452.X

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种变电站保护动作跳闸智能巡视方法及系统。该系统包括智能物联网平台和智能巡视终端;智能物联网平台包括智能物联网平台控制单元和智能物联网平台运算单元;智能物联网平台控制单元分别与智能巡视终端、调度自动化后台系统、保信子站系统、故障录波系统、行波测距系统相连;智能巡视终端分别与微气象监测终端、智能照明系统、图像监控系统、无人机、巡检机器人相连;智能物联网平台运算单元分别与保信子站系统、故障录波系统、行波测距系统、微气象监测终端、智能照明系统、图像监控系统、无人机、巡检机器人、保护动作跳闸信息上报系统相连。本发明能够实现各系统信息上传、下达、执行、反馈的互联、互通、智能联动,易于推广应用。

    避雷器非线性伏安特性“拐弯点”及其“弯曲系数”拟合方法

    公开(公告)号:CN108897951A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810690532.0

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种避雷器非线性伏安特性“拐弯点”及其“弯曲系数”拟合方法,属于避雷器电气特性评估技术领域,该方法包含如下步骤:S1:搭建避雷器非线性伏安特性测量平台,正确安装并接线;S2:对避雷器施加不同幅值的直流电压,读取并记录该电压下的电流值;S3:根据记录得到的直流电压值和对应的电流值进行函数拟合,并对拟合的函数进行模型参数优化;S4:采用遗传算法对所述模型参数优化函数进行迭代计算,完成模型参数估计;S5:根据避雷器非线性伏安特性曲线,并通过模型参数对“拐弯点”及“弯曲系数”进行计算。本发明方法实现了定量的描述避雷器的故障严重程度,为进一步对避雷器绝缘状态诊断奠定基础。

    一种无源物联网避雷器在线监测系统

    公开(公告)号:CN117330876A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311463424.7

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本申请提供一种无源物联网避雷器在线监测系统,属于避雷器监测技术领域,包括氧化锌阀片、互感器、雷击次数和时间监测模块、无源电路以及阻性电流值测量电路。通过在避雷器和氧化锌阀片之间的导线上设置互感器,互感器、雷击次数和时间监测电路、MCU微控制单元和LoRa通讯单元依次电连接,避雷器被雷击时,大电流流过接地线,电流互感器产生大电流信号,雷击次数和时间监测电路唤醒MCU,MCU开始工作,将雷击信号通过LoRa发送给后台,后台记录并存储雷击事件和雷击时间,阻性电流值测量电路的信号输入端与互感器的输出端电连接,阻性电流值测量电路采用谐波法,测量避雷器阻性电流值,进而确定避雷器性能状态。

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