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公开(公告)号:CN118348067B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410786289.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司
Abstract: 本发明涉及电力设备的无损检测技术领域,尤其是指一种电力设备金属组件的缺陷检测方法、装置及计算机可读存储介质。本发明利用非均匀脉冲磁场的分布对被测目标金属组件的三维电导率进行重建,在重建的过程中引入被测目标的三维振速分布,得到重建区域分割断层面上电流密度与磁场强度乘积的散度、该断层面上电导率分布、非均匀脉冲磁场的分布以及被测目标的三维振速分布的方程,进一步得到不同方向的电导率分布,再利用有限差分法对不同方向的电导率分布求解。本发明基于实际应用中脉冲磁场分布不均匀的情况,求解得到的电导率分布更加精确,相比现有技术具有灵敏度高精度高的优势,具有广泛的应用前景和潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN118533970B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411006581.X
申请日:2024-07-25
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 山西世纪中试电力科学技术有限公司 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明涉及GIS设备检测技术领域,尤其是指一种基于激光超声的GIS组件检测系统及方法,包括脉冲激光激励模块、脉冲电磁激励模块、微弱信号处理模块和核心控制模块。所述脉冲激光激励模块用于在被测GIS组件表面产生激光超声信号;所述脉冲电磁激励模块用于产生脉冲电磁场;所述微弱信号处理模块用于获取激光超声信号与脉冲电磁场产生的局部电源场以及回波信号与脉冲电磁场耦合后生成的电信号;所述核心控制模块用于重建被测GIS组件的电学特性和声学特性。本发明通过多物理场多参数的检测,同时实现了GIS组件电学特征和声学特征的重建,进而实现了GIS组件裂纹缺陷、气泡缺陷、金属杂质缺陷以及GIS组件内金属颗粒物的检测。
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公开(公告)号:CN118533970A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202411006581.X
申请日:2024-07-25
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 山西世纪中试电力科学技术有限公司 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明涉及GIS设备检测技术领域,尤其是指一种基于激光超声的GIS组件检测系统及方法,包括脉冲激光激励模块、脉冲电磁激励模块、微弱信号处理模块和核心控制模块。所述脉冲激光激励模块用于在被测GIS组件表面产生激光超声信号;所述脉冲电磁激励模块用于产生脉冲电磁场;所述微弱信号处理模块用于获取激光超声信号与脉冲电磁场产生的局部电源场以及回波信号与脉冲电磁场耦合后生成的电信号;所述核心控制模块用于重建被测GIS组件的电学特性和声学特性。本发明通过多物理场多参数的检测,同时实现了GIS组件电学特征和声学特征的重建,进而实现了GIS组件裂纹缺陷、气泡缺陷、金属杂质缺陷以及GIS组件内金属颗粒物的检测。
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公开(公告)号:CN117169597A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311431341.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明提供了一种采用磁声电信号定量化反演电导率的方法及装置,属于磁声电成像技术领域;解决了传统磁声电成像无法直接定量化测量成像体电导率的问题;包括如下步骤:获取处于超声声场的目标成像体的磁声电信号和超声激励信号;根据磁声电信号和超声激励信号,采用正交匹配追踪算法进行反卷积计算,得到目标成像体的电导率梯度;根据已知的目标成像体的外层电导率,对电导率梯度进行积分,得到目标成像体的电导率;本发明应用于成像体电导率的定量化反演。
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公开(公告)号:CN111426918B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202010267610.3
申请日:2020-04-08
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种激光超声非接触式盆式绝缘子无损检测装置,包括激光激励模块、电磁超声接收模块、控制与同步模块和断层成像模块四部分。激光激励模块连接控制与同步模块,电磁超声模块也连接控制与同步模块,电磁超声接收模块连接断层成像模块。所述的控制与同步模块首先输出同步信号使激光激励模块和电磁超声接收模块启动工作,电磁超声接收模块接收到超声信号后输出给断层成像模块使其进行成像。所述的激光激励模块通过脉冲激光激励盆式绝缘子使其内部产生高频超声。所述的电磁超声接收模块利用电磁超声的洛伦兹力效应获取盆式绝缘子内部传输的超声产生的回波信号。所述的断层成像模块包括计算机,实现对盆式绝缘子的断层成像。
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公开(公告)号:CN111426919A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010267611.8
申请日:2020-04-08
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种基于激光诱导超声的盆式绝缘子检测装置,其激光器控制系统控制激光器激励系统输出脉冲激光。脉冲激光直射在贴附于待检测盆式绝缘子表面的碳纳米增强介质上。放置在激光入射路径边缘的光电探测器接收激光器激励系统发射的脉冲激光的余光,作为信号检测处理系统的同步触发信号,启动信号检测处理系统工作。在脉冲激光激励下碳纳米增强介质在盆式绝缘子内部产生高强高频的超声波信号,待检测盆式绝缘子表面放置的空耦超声换能器接收超声信号,经信号检测处理系统放大、滤波后由计算机采集系统采集。利用小波包分解将超声波信号分解为不同的频率范围,再用小波包系数组成的矩阵表征缺陷某一深度下的信号状态,根据不同的信号状态表征缺陷状态。
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公开(公告)号:CN118348067A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410786289.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司
Abstract: 本发明涉及电力设备的无损检测技术领域,尤其是指一种电力设备金属组件的缺陷检测方法、装置及计算机可读存储介质。本发明利用非均匀脉冲磁场的分布对被测目标金属组件的三维电导率进行重建,在重建的过程中引入被测目标的三维振速分布,得到重建区域分割断层面上电流密度与磁场强度乘积的散度、该断层面上电导率分布、非均匀脉冲磁场的分布以及被测目标的三维振速分布的方程,进一步得到不同方向的电导率分布,再利用有限差分法对不同方向的电导率分布求解。本发明基于实际应用中脉冲磁场分布不均匀的情况,求解得到的电导率分布更加精确,相比现有技术具有灵敏度高精度高的优势,具有广泛的应用前景和潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN117783124A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311588854.1
申请日:2023-11-24
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种盆式绝缘子检测方法及检测系统,涉及无损检测技术领域,检测方法包括生成测试激光;分束测试激光,生成多束待聚焦激光;分别耦合待聚焦激光至多根光纤内传输;在各光纤的出口端分别聚焦各自传输的待聚焦激光,生成多束一次聚焦激光;各光纤的出口端设置为球面分布,使多束一次聚焦激光自聚焦生成二次聚焦激光;使用二次聚焦激光检测盆式绝缘子。检测系统包括激光器控制系统、激光器激励系统、光电探测器、激光超声增强介质、超声波接收系统和信号检测处理系统,其中激光器激励系统包括激光激励源、激光分束器、激光耦合器、多根传输光纤及多组自聚焦透镜。本发明能够可控调节激光能量、聚焦方式及扫描区域,提高了检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN111426918A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010267610.3
申请日:2020-04-08
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种激光超声非接触式盆式绝缘子无损检测装置,包括激光激励模块、电磁超声接收模块、控制与同步模块和断层成像模块四部分。激光激励模块连接控制与同步模块,电磁超声模块也连接控制与同步模块,电磁超声接收模块连接断层成像模块。所述的控制与同步模块首先输出同步信号使激光激励模块和电磁超声接收模块启动工作,电磁超声接收模块接收到超声信号后输出给断层成像模块使其进行成像。所述的激光激励模块通过脉冲激光激励盆式绝缘子使其内部产生高频超声。所述的电磁超声接收模块利用电磁超声的洛伦兹力效应获取盆式绝缘子内部传输的超声产生的回波信号。所述的断层成像模块包括计算机,实现对盆式绝缘子的断层成像。
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公开(公告)号:CN114821035B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210369206.6
申请日:2022-04-08
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC: G06V10/25 , G06V10/764 , G06V10/34 , G06V10/82 , G06V10/28 , G06V10/30 , G06V10/26 , G06T7/00 , G06T7/80 , G06T7/73
Abstract: 本发明请求保护一种电力设备红外测温设备距离参数识别方法,能够准确识别红外测温时手持式红外热像仪与电力设备之间的拍摄距离,包括对红外图像进行预处理、标记红外图像中的电力设备区域、基于SSD算法进行设备类型自动识别、基于图像处理得到设备的最小邻接矩形框、识别目标设备的像素宽度、基于改进的单目测距算法实现图像中的设备距离的自动识别。本发明的技术方法能够利用红外图像中电力设备的像素宽度自动识别设备距离,解决电力设备红外成像因拍摄角度变换及设备拍摄不全导致的距离识别难度大的问题。
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