一种输变电设备智能监测方法

    公开(公告)号:CN118554629B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202410655448.0

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明涉及电力管理技术领域,具体涉及一种输变电设备智能监测方法,包括:上传输变电站历史故障参数,采集输变电站历史故障相应气象数据;设定输变电站监测逻辑,基于设定的监测逻辑,对输变电站运行相关数据进行实时监测,构建云端数据库,应用云端数据库对监测到的输变电站实时运行参数及输变电站所在区域实时气象数据进行储存;本发明通过对输变电站实时运行参数的采集及分析,对输变电站带来了实时监测效果,并以特定的采集逻辑,实现输变电站运行参数采集的全面覆盖,有效提升了对输变电站监测结果的可靠性、及时性,确保输变电站运行过程中可能发生的运行故障,能够更易被监测到,从而保障输变电站长期的稳定运行及安全。

    一种GIS局部放电测试传感器的接口装置

    公开(公告)号:CN117007924B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202310984823.1

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明涉及接口装置技术领域,尤其涉及一种GIS局部放电测试传感器的接口装置,包括固定板,所述固定板表面开设有接孔,所述固定板表面固定安装有安装块,所述安装块表面开设有安装槽,所述安装槽内转动安装有螺纹杆,所述螺纹杆上对称螺纹套接有移动块,两个所述移动块表面均固定安装有夹块,两个所述夹块表面均开设有两个移动孔,多个所述移动孔内均滑动安装有移动杆,每两根所述移动杆的一端均固定安装有压块,所述夹块表面设有弹性组件。本发明通过螺纹杆、移动块、夹块、弹性组件和压块的相互配合置,可快速便捷的将传感器安装在浇注孔式盆式绝缘子,有效解决现有的浇注孔式盆式绝缘子与传感器拆装过程繁琐,工作效率低的问题。

    一种GIS局部放电传感器的辅助安装装置

    公开(公告)号:CN116973711B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311104905.9

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种GIS局部放电传感器的辅助安装装置,包括上挡块,所述上挡块的内壁开设有移动槽,所述移动槽的内壁滑动安装有环形板,所述环形板的内壁安装有环形内齿,所述环形板的内壁转动安装有圆板,将传感器通过下挡块从安装槽处穿过,螺栓通过圆板上的四个孔与传感器螺纹连接,将传感器固定在上挡块内,传感器的底部朝向下挡块,当需要调节传感器的位置时,移动两个L型块,使得外齿与环形内齿分离,转动圆板从而带动圆板上的传感器转动,当传感器的位置确定后,松开L型块,在弹簧的作用下L型块复位,外齿与环形内齿啮合,圆板将无法转动,避免调节传感器的位置需要将传感器从设备中取出再重新安装的情况。

    一种电缆局部放电在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN115856525B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211390272.8

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种电缆局部放电在线监测方法及系统。本发明利用配电网中广泛存在的电流互感器实现信号注入,且通过电流互感器取电的方式进行供电,不需要装备额外的电源,降低了成本,易于实现,灵活性较高;同时利用PWM控制单元生成频率可控的多脉冲信号,可以有效的降低噪声的干扰,提高电缆绝缘故障定位的精度,降低测量难度和成本;且由于注入电缆的是多脉冲信号,可以有效避免注入单脉冲信号时信号微弱难以识别的问题,提高识别效率和定位的精度;同时具有非侵入性,负载产生的变化也不会对监测结果产生影响,在系统的多种运行方式情况下都能实现对于电缆绝缘的有效监测。

    一种GIS盆式绝缘子介质损耗测试装置

    公开(公告)号:CN117192224A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311270247.0

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明涉及GIS技术领域,具体为一种GIS盆式绝缘子介质损耗测试装置,包括工作板台、对中装置和夹持装置,工作板台的顶部设有介质损耗测试仪和负极触头,介质损耗测试仪的旁侧设有正极触头以及调节机构,工作板台内设有安装槽,工作板台的顶部设有至少三个滑口,滑口内设有导向架,夹持装置包括第一电机、转盘和至少三个抵压机构,所有抵压机构分别设置在所有导向架上,对中装置设置在工作板台的顶部,负极触头位于对中装置内,夹持装置设置在对中装置的四周。本发明通过对中装置能够让盆式绝缘子在放置时就进行对中,使得盆式绝缘子与负极触头共轴线,无需夹持装置进行对中,避免盆式绝缘子在工作板台顶部上移动而发生磨损。

    一种用于GIL局放监测与电弧故障定位的装置

    公开(公告)号:CN113075519A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110538140.4

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于GIL局放监测与电弧故障定位的装置,涉及电器故障检测领域,每个所述GIL包括若干子站,每个子站均设置一局部放电采集机构和一故障定位机构,所述局部放电采集机构和故障定位机构均通过主服务器与工作中心连接;每个子站对应的GIL内部均匀分布有若干局放传感器,所有局放传感器均与相应的局部放电采集机构连接;每个子站对应的GIL外壳上均匀分布有若干超声波传感器,所有超声波传感器均与相应的故障定位机构连接。本发明能够检测出GIL的故障类型,并对故障进行定位。

    一种高压电缆泄漏电流监测装置

    公开(公告)号:CN110907685A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911294543.8

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种高压电缆泄漏电流监测装置,涉及电缆监测领域,该装置包括箱体和脉冲发生器,箱体上开有供电接入端口、A相接入端口、B相接入端口、C相接入端口和总接地线接口,供电接入端口接入电源线S,电源线S与电源、脉冲发生器连接,A相接入端口接入A相接地同轴电缆、B相接入端口接入B相接地同轴电缆,C相接入端口接入C相接地同轴电缆,总接地线接口接入接地总线;同轴电缆包括芯线和外层导体;芯线均通过可控开关与接地总线连接,外层导体上设置有电流传感器,所有外层导体交叉互联;可控开关包括两个反向并联的晶闸管,晶闸管的门极均与脉冲发生器连接。本发明能够获取准确的电缆电流泄漏信息,且成本较低。

    智能分布式测温装置及其测温方法

    公开(公告)号:CN108562369A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810258748.X

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种智能分布式测温装置及测温方法,测温装置包括智能控制器和柔性分布式测温带;智能控制器包括MCU,以及均与该MCU连接的工业总线接口、无线收发模块和多个传感器接口,工业总线接口与上位机连接,智能控制器通过多个传感器接口与多根柔性分布式测温带连接;柔性分布式测温带包括导电柔性带以及均匀布设在该导电柔性带上的数字测温传感器;柔性分布式测温带的底部为硅胶带,且该硅胶带上设有嵌入槽,导电柔性带置于该嵌入槽内;该柔性分布式测温带还包括隔温带,铺设在所述导电柔性带上方,将相邻数字测温传感器隔开。本发明借助柔性电路印制技术并结合智能控制终端设计的分布式测温方法,成本较低,测量精度高且可扩展。

    GIS设备局部放电在线监测方法及装置

    公开(公告)号:CN119846410A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510055187.3

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明提出一种GIS设备局部放电在线监测方法及装置,涉及高压电气设备的在线监测领域,包括:采集GIS设备内部的局部放电信号,并同步获取环境噪声传感器的数据;基于环境噪声传感器的数据对采集到的特高频信号处理,得到预处理后的模拟信号;将预处理后的模拟信号通过高精度模数转换器转换为数字信号;从数字信号中提取局部放电信号的关键特征参数;应用混合优化算法,根据提取的关键特征参数动态调整放电检测阈值;基于调整后的放电检测阈值,设定事件触发条件,当检测到的局部放电信号幅值和触发次数达到事件触发条件时,发出报警信号。本发明能实现对局部放电现象的及时检测和报警,从而提升GIS设备的运行可靠性和安全性。

    一种用于监测SF6微水密度的在线监测装置

    公开(公告)号:CN119470319A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411493854.8

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本申请公开了一种用于监测SF6微水密度的在线监测装置,涉及气体监测技术领域。本申请包括检测腔,检测腔的一侧固定连接有进气口,检测腔的另一侧固定连接有连接口,进气口和连接口的一端均固定连接有法兰盘,检测腔的顶部固定连接有红外光谱传感器,红外光谱传感器的底部固定连接有传感探头。本申请设置有清洁组件,通过外界控制器启动清洁组件进行运转,通过清洁组件可以去除附着在传感探头表面上的灰尘、颗粒物和其他污染物,从而减少对红外光的吸收和散射,提高测量数据的准确性,防止它们对红外光谱传感器造成腐蚀或损害,从而延红外光谱传感器的使用寿命,减少因污染导致的红外光谱传感器故障和更换频率,可以降低长期的维护成本。

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