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公开(公告)号:CN104459491A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410764932.3
申请日:2014-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了GIS内部高压导体局部放电检测用圆弧传感器,包括绝缘子以及对应于三相高压导体的三段辅助电极,所述的绝缘子具有金属法兰,所述的三段辅助电极为结构相同的圆弧形,三段辅助电极分布在同一圆的圆周上,并且与所述的绝缘子同心,所述辅助电极浇注在绝缘子的环氧树脂内部,与绝缘子集成为一体,绝缘子套装高压导体后,所述的辅助电极也套于高压导体的外侧,每段辅助电极的两端均具有一个端子,其中一个端子为接地端子,另一个端子为检测端子,所述检测端子伸出绝缘子外,用于与检测装置相连接,所述的圆弧形传感器能够检测到GIS内部高压导体局部放电所产生的电磁波。该传感器抗干扰能力强且检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN104458056B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410751975.8
申请日:2014-12-09
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了用于电力系统气体绝缘开关母线温度监测的光纤布喇格光栅在线监测系统及监测方法,母线在被盆式绝缘子包覆的线段内开有一个凹槽,监测系统包括光纤布喇格光栅、波长解调仪器、波长解调模块、显示器以及凹槽,光纤布喇格光栅的栅区粘帖在凹槽内,光纤布喇格光栅的引出线与波长解调仪器相连接,波长解调仪器与波长解调模块相连接,光纤布喇格光栅用于直接感测气体绝缘开关的母线温度,并且向波长解调仪器传输与感测到的温度相对应的反射光谱,波长解调仪器接收该反射光谱,将其输送给波长解调模块,波长解调模块将波长信号解调为温度信号。该监测系统能定点测量,且抗电磁干扰、性能稳定。本发明同时公开其监测方法。
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公开(公告)号:CN104458053A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410753003.2
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01K11/22
Abstract: 本发明公开了基于声表面波技术的GIS内部母线运行温度的在线监测系统及监测方法,该系统包括采集器和SAW温度传感器,所述的采集器安装在气体绝缘开关的外壳上,母线内置在气体绝缘开关的外壳内,所述的SAW温度传感器为无源无线的温度传感器,所述SAW温度传感器安装在母线的触头处,所述采集器用于向所述SAW温度传感器发射无线射频信号作为SAW温度传感器的激励信号,通过采集器和SAW温度传感器气体绝缘开关内部母线的运行温度。该系统充分利用声表面波技术的特点,在保证GIS内部绝缘性能的前提下,实现GIS内部绝缘开关运行温度的在线监测。本发明同时公开了该监测方法。
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公开(公告)号:CN104458056A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410751975.8
申请日:2014-12-09
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了用于电力系统气体绝缘开关母线温度监测的光纤布喇格光栅在线监测系统及监测方法,母线在被盆式绝缘子包覆的线段内开有一个凹槽,监测系统包括光纤布喇格光栅、波长解调仪器、波长解调模块、显示器以及凹槽,光纤布喇格光栅的栅区粘帖在凹槽内,光纤布喇格光栅的引出线与波长解调仪器相连接,波长解调仪器与波长解调模块相连接,光纤布喇格光栅用于直接感测气体绝缘开关的母线温度,并且向波长解调仪器传输与感测到的温度相对应的反射光谱,波长解调仪器接收该反射光谱,将其输送给波长解调模块,波长解调模块将波长信号解调为温度信号。该监测系统能定点测量,且抗电磁干扰、性能稳定。本发明同时公开其监测方法。
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公开(公告)号:CN104360254A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410753810.4
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了用于电网电气设备局部放电检测的光纤布喇格光栅超声波检测系统和检测方法,该检测系统包括可调谐激光器、光耦合器、光纤布喇格光栅、光电转换器以及数字示波器,光纤布喇格光栅用于与待检测的电气设备相粘接,光耦合器分别与可调谐激光器、光纤布喇格光栅和光电转换器相连接,光电转换器与数字示波器相连接,光电转换器将接收的光信号转化成电压信号,并且通过数字示波器显示,通过数字示波器显示的波形变化即可获得是否有超声波信号,从而判断电气设备是否存在局部放电。该检测系统便于应用、不易受环境因素影响尤其不易受电磁干扰影响、环境适应性强且检测灵敏度高,能够对电气设备进行多点测量。本发明同时公开其检测方法。
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公开(公告)号:CN104406711A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410753005.1
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01K11/26
Abstract: 本发明公开了基于声表面波技术的GIS内部断路器运行温度的在线监测系统及监测方法,该系统包括采集器和SAW温度传感器,所述的采集器安装在气体绝缘开关的外壳上,断路器内置在气体绝缘开关的外壳内,所述的SAW温度传感器为无源无线的温度传感器,所述SAW温度传感器安装在断路器的高压导杆,所述采集器用于向所述SAW温度传感器发射无线射频信号作为SAW温度传感器的激励信号,通过采集器和SAW温度传感器气体绝缘开关内部断路器的运行温度。该系统充分利用声表面波技术的特点,在保证GIS内部绝缘性能的前提下,实现GIS内部绝缘开关运行温度的在线监测。本发明同时公开了该监测方法。
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公开(公告)号:CN204359457U
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201420775535.1
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01K11/26
Abstract: 本实用新型公开了基于声表面波技术的GIS内部母线运行温度的在线监测系统,该系统包括采集器和SAW温度传感器,所述的采集器安装在气体绝缘开关的外壳上,母线内置在气体绝缘开关的外壳内,所述的SAW温度传感器为无源无线的温度传感器,所述SAW温度传感器安装在母线的触头处,所述采集器用于向所述SAW温度传感器发射无线射频信号作为SAW温度传感器的激励信号,通过采集器和SAW温度传感器气体绝缘开关内部母线的运行温度。该系统充分利用声表面波技术的特点,在保证GIS内部绝缘性能的前提下,实现GIS内部绝缘开关运行温度的在线监测。
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公开(公告)号:CN204359899U
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201420785097.7
申请日:2014-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型公开了GIS内部高压导体局部放电检测用圆弧传感器,包括绝缘子以及对应于三相高压导体的三段辅助电极,所述的绝缘子具有金属法兰,所述的三段辅助电极为结构相同的圆弧形,三段辅助电极分布在同一圆的圆周上,并且与所述的绝缘子同心,所述辅助电极浇注在绝缘子的环氧树脂内部,与绝缘子集成为一体,绝缘子套装高压导体后,所述的辅助电极也套于高压导体的外侧,每段辅助电极的两端均具有一个端子,其中一个端子为接地端子,另一个端子为检测端子,所述检测端子伸出绝缘子外,用于与检测装置相连接,所述的圆弧形传感器能够检测到GIS内部高压导体局部放电所产生的电磁波。该传感器抗干扰能力强且检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN204359456U
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201420774871.4
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01K11/26
Abstract: 本实用新型公开了基于声表面波技术的GIS内部断路器运行温度的在线监测系统,该系统包括采集器和SAW温度传感器,所述的采集器安装在气体绝缘开关的外壳上,断路器内置在气体绝缘开关的外壳内,所述的SAW温度传感器为无源无线的温度传感器,所述SAW温度传感器安装在断路器的高压导杆,所述采集器用于向所述SAW温度传感器发射无线射频信号作为SAW温度传感器的激励信号,通过采集器和SAW温度传感器气体绝缘开关内部断路器的运行温度。该系统充分利用声表面波技术的特点,在保证GIS内部绝缘性能的前提下,实现GIS内部绝缘开关运行温度的在线监测。
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公开(公告)号:CN119291412A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411555964.2
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种变压器局部放电检测方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取变压器的脉冲电流;其中,所述脉冲电流包括变压器接地线的脉冲电流和变压器绕组的脉冲电流;根据变压器的脉冲电流,提取若干特征参数;根据所述若干特征参数,判断变压器是否存在局部放电现象;在确定变压器存在局部放电现象的情况下,获取变压器的若干超声波信号;对每一超声波信号进行滤波处理、降噪处理和放大处理,获得处理后的超声波信号;根据处理后的超声波信号,基于不同超声波信号的接收时间差,建立定位方程;求解所述定位方程,确定变压器的局部放电源的位置。通过实施本发明能够提高变压器局部放电的检测精度。
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