基于光放大器的绝缘子远程表面电晕检测方法及系统

    公开(公告)号:CN100483144C

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200610060986.7

    申请日:2006-05-31

    Abstract: 本发明涉及基于光放大器的绝缘子远程表面电晕检测方法及系统,方法包括:a、使光学接收定位系统对准被测复合绝缘子一放电位置,获得绝缘子沿面微弱放电产生的紫外光信号,通过光放大器所述的紫外光信号放大,并转换为电信号;b、对光放大器输出的电信号进行放大、滤波处理为合适的电信号,计算机采用数据采集方式对该电信号进行采集、存储及分析处理,定量确定电晕位置与电晕放电剧烈程度。其实现了通过光放大器对被测复合绝缘子电晕产生的紫外光辐射进行远程非接触式检测,检测过程耗时短,结果准确,且能构成数据库;整个系统操作方便,便于携带。

    大型发电机定子槽楔松动振动检测方法及装置

    公开(公告)号:CN1884990A

    公开(公告)日:2006-12-27

    申请号:CN200610061456.4

    申请日:2006-07-04

    Abstract: 一种大型发电机定子槽楔松动振动检测方法,包括以下步骤:a.用可控激振器产生激振力敲打被测槽楔,使被测槽楔产生振动;b.分别用声传感器、位移传感器将被测槽楔振动所辐射的声波和振动的位移转换为声波电信号和位移电信号;c.将测得的声波电信号和位移电信号数字化;d.数据处理模块根据被测槽楔的固定类型,提取所述声波信号和位移信号的特征量,与预定的阀值比较,得出被测槽楔的状态。本方法适用于不同的槽楔固定结构,能够快速准确的实现对大型发电机槽楔松动的检测。用软件控制激振,可设定每块槽楔激振的波形。能快速对被测槽楔的状态实时检测和历史数据导入分析。系统自动化程度高。界面友好、易操作,系统便携性高。

    基于光放大器的绝缘子远程表面电晕检测方法及系统

    公开(公告)号:CN1858606A

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200610060986.7

    申请日:2006-05-31

    Abstract: 本发明涉及基于光放大器的绝缘子远程表面电晕检测方法及系统,方法包括:a.使光学接收定位系统对准被测复合绝缘子一放电位置,获得绝缘子沿面微弱放电产生的紫外光信号,通过光放大器所述的紫外光信号放大,并转换为电信号;b.对光放大器输出的电信号进行放大、滤波处理为合适的电信号,计算机采用数据采集方式对该电信号进行采集、存储及分析处理,定量确定电晕位置与电晕放电剧烈程度。其实现了通过光放大器对被测复合绝缘子电晕产生的紫外光辐射进行远程非接触式检测,检测过程耗时短,结果准确,且能构成数据库;整个系统操作方便,便于携带。

    绝缘子污秽状态评价方法及装置

    公开(公告)号:CN110044966B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201910375604.7

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种绝缘子污秽状态评价方法,所述绝缘子污秽状态评价方法用于确定所述绝缘子的闪络电压值,从而评估所述绝缘子的污秽状态。本发明提供的所述绝缘子污秽状态评价方法操作便捷且便于现场直接测量。本发明还提供一种绝缘子污秽状态评价装置。

    高压套管
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108896807B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201810558788.6

    申请日:2018-06-01

    Abstract: 本发明提供一种高压套管,包括金属导杆、包裹在所述金属导杆外的上下瓷套、设置在所述上下瓷套间的接地法兰及设置在所述上下瓷套远离所述接地法兰的两端的油枕,所述上下瓷套内设有绝缘油和均压电容极板,所述金属导杆表面设置有若干测量模块,所述测量模块均包括定值电阻、热敏电阻、铜箔外皮及导线,本发明的高压套管,能实时监测套管内部电流和温度信息,并能得知其在套管位置的分布情况,与故障相关性更大,并提高了在线监测的测量数据量,可以更好地掌握高压套管运行状态,有利于及时的发现问题,有效地指导运行维修,提高了高压套管的安全性。

    支柱绝缘子孔泡检测方法及装置、终端、存储介质

    公开(公告)号:CN109187419B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810986029.X

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明实施例提供支柱绝缘子孔泡检测方法,沿轴线方向选取若干个位置,并在每一位置处与轴线相交的截平面圆周上获得透射点,采用太赫兹波测量透射点的透射波形;检测透射点的功率谱密度谱;获取透射点的第一平均孔径,获取支柱绝缘子在截平面上的孔径标准差;获取截平面对应位置处的第二平均孔径,获取支柱绝缘子沿轴线方向的孔径标准差;根据第一平均孔径、支柱绝缘子在截平面的孔径标准差以及支柱绝缘子沿轴线方向的孔径标准差,评估所述支柱绝缘子孔泡状态。本发明还提供一种支柱绝缘子孔泡检测装置、终端装置与存储介质,利用本发明实施例可对支柱绝缘子中填充材料的平均孔径进行无损直接检测,评估支柱绝缘子的整体性能。

    绝缘子金属附件腐蚀电荷量预测方法

    公开(公告)号:CN106886651B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710127276.X

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种绝缘子金属附件腐蚀电荷量预测方法,从在线监测系统中获取数据,对获取的数据进行缺失值处理,得到连续数据;把金属附件腐蚀电荷量和特征量从连续数据中提取出来;运用神经网络算法对金属附件腐蚀电荷量和特征量进行处理;运用时间序列分析法对金属附件腐蚀电荷量进行处理;将神经网络短时金属附件腐蚀电荷量预测的结果与时间序列短时金属附件腐蚀电荷量预测的结果对比,得到短时金属附件腐蚀电荷量预测的结果;最后根据短时金属附件腐蚀电荷量预测的结果对绝缘子的运行状态进行评估,根据年均金属附件腐蚀电荷量预测的结果,对绝缘子的金属附件保护装置进行设计,解决绝缘子保护装置寿命减少和浪费材料的问题。

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