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公开(公告)号:CN111537845A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010339649.1
申请日:2020-04-26
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于拉曼光谱聚类分析的油纸绝缘设备老化状态识别方法,包括:通过油纸绝缘热老化实验分别获取若干已知老化阶段和未知老化阶段的油纸绝缘样本;获取若干已知老化阶段和未知老化阶段的油纸绝缘样本的拉曼光谱数据,并进行标准化处理;采用主成分分析法提取标准化处理后的已知老化阶段的油纸绝缘样本的拉曼光谱特征量,基于聚类分析方法,建立油纸绝缘老化评估模型;将未知老化阶段的油纸绝缘样本的拉曼光谱特征量输入到模型中进行聚类分析,得到未知老化阶段的油纸绝缘样本的老化阶段。本发明通过基于拉曼光谱测量,建立油纸绝缘老化评估模型,进行老化状态分析,能够快速有效地实现对于现场油纸绝缘设备的整体老化状态的诊断。
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公开(公告)号:CN111239500A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010105235.2
申请日:2020-02-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R29/08
Abstract: 本申请公开了一种变压器内部空间电场测量系统,由圆偏振激光器、传感探头、光电探测器、数据存储单元组成。其中,所述传感探头为光学传感探头,当沿着某一方向传播的圆偏振激光经过施加了电场的电光晶体时,在线性电光效应的作用下,圆偏振激光在晶体中发生双折射,出射的两双光束就产生了相位差,由于空间中电场的影响,基于Pickles效应,电光晶体的折射率出现变化,导致相位差的变化,从而实现了电场强度的测量。本申请提供的变压器内部空间电场测量系统利用非金属材料,易于小型化,不会对被测电场产生干扰,可以实现电气设备内部空间电场的精确测量。
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公开(公告)号:CN111238682A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010105032.3
申请日:2020-02-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01K11/32
Abstract: 本申请公开了一种基于光纤光栅的电力变压器油温度监测系统,所述系统包括脉冲激光器、光纤耦合器、光纤光栅温度传感模块与解调显示装置,其中,脉冲激光器的输出端与光纤耦合器的输入端连接,光纤耦合器的第一输出端与光纤光栅温度传感模块连接;解调显示装置包括体积相光栅模块、阵列探测器、控制器与显示模块,光纤耦合器的第二输出端与体积相光栅模块的输入端连接,体积相光栅模块的多个输出端分别与阵列探测器的输入端连接,阵列探测器的输出端与控制器输入端连接,控制器的输出端与显示模块连接。本申请提供的温度监测系统充分利用了光纤光栅的耐腐蚀、测量速度快、抗电磁干扰、反应灵敏等特点,实现了对变压器绕组温度的精确测量。
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公开(公告)号:CN109726642A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811524094.7
申请日:2018-12-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于变分模态分解的分布式光纤振动信号的降噪方法,包括:获取分布式光纤振动信号,对分布式光纤振动信号进行变分模态分解,既可将原始信号分成不同模态的分量,又可在分解过程中滤除振动信号中的高频噪声,对振动信号的高频噪声进行滤除,具有较好的信噪分离性能;对各个模态分量分别进行小波包阈值去噪,可进一步滤除环境噪声中的散粒噪声和低频噪声等种类的噪声;对处理后的信号进行重构,得到降噪后的光纤振动数据,可有效提高光纤振动数据的信噪比和光纤振动信号处理的准确度。
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公开(公告)号:CN109521517A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811524030.7
申请日:2018-12-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G02B6/02 , C03B37/025
Abstract: 本申请提供了一种用于变压器油中溶解气体检测的空芯光纤及制备方法,空芯光纤包层包括呈kagome晶格周期性排列的空气孔,空气孔包括正六边形空气孔和正三角形空气孔;纤芯包括位于包层中心的空芯结构,纤芯的截面积大于等于f个正六边形空气孔的面积,f=1+3(n2+n),n为自然数。制备方法包括:利用石英材料制作成石英毛细管;将石英毛细管按照kagome结构堆积成kagome结构预制棒;在kagome结构预制棒的中心抽掉7根石英毛细管,集束成空芯预制棒;将空芯预制棒拉伸并熔合成空芯光纤。本申请提供的空芯光纤,传输带宽位于可见光波段,在各个散射波长出能够单模运输,传输损耗小。
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公开(公告)号:CN109459425A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811523253.1
申请日:2018-12-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种应用于光纤气体传感的光纤适配装置,包括:适配器本体、夹具、光学镜片及光纤套管,夹具上设有窗口及螺丝孔;适配器本体的侧面设有凹陷,光学镜片卡接于凹陷内,凹陷底面开设有倒T型凹槽,倒T型凹槽设有第一至四通孔;适配器本体上设有压力监测口,压力监测口与第一通孔相连通;适配器本体还设有进、出气口及光纤接入口,进、出气口分别与第二、三通孔相连通,光纤接入口与第四通孔相连通,光纤接入口设有压紧螺纹接头,光纤套管贯穿压紧螺纹接头和第四通孔。本申请光纤适配装置,不仅能够在固定光纤的同时,有效耦合激光进入光纤纤芯,还提供了气体进出光纤的通道,实现光纤内气体的快速交换,进一步提高气体检测试验的效率。
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公开(公告)号:CN109445020A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811529269.3
申请日:2018-12-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G02B6/02 , G01N21/65 , G01R31/12 , C03B37/025
Abstract: 本申请提供了一种用于SF6气体及其分解组分检测的光纤及制备方法,光纤包层包括沿轴向周期性排列的石英-空气孔结构,包层空气孔包括正六边形空气孔,包层空气孔呈三角结构排列;光纤纤芯为空芯结构,纤芯的截面积大于等于f个正六边形空气孔的面积,f=1+3(n2+n),n为自然数。制备方法包括:利用石英材料制作成正六棱柱形预制棒;将正六棱柱形预制棒拉伸成微细预制棒;将多个微细预制棒堆积成三角结构预制棒;将三角结构预制棒的中心抽掉7根微细预制棒,集束成空芯预制棒;将空芯预制棒拉伸并熔合成空芯光纤。本申请实现了对SF6及其分解组分气体的单模运输,规避了光纤的模式损耗,提高了传输效率且集中了光能量。
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公开(公告)号:CN109444504A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811523934.8
申请日:2018-12-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种提高光纤电流测量灵敏度的系统及方法,包括:光纤光栅电流传感器、耦合器、FBG解调装置、光电转换装置以及数据采集装置,其中:光纤光栅电流传感器包括C型导磁回路及传感器探头,C型导磁回路的一端设有引导极,另一端设有钕铁硼极,C型导磁回路的两端之间设有传感器探头;传感器探头包括Terfenol-D棒以及多个串联的光栅光纤;耦合器用于将宽带光源发出的光耦合射入至光纤光栅电流传感器中,并反射至FBG解调装置;FBG解调装置包括多个串联的滤波器,FBG解调装置、光电转换装置以及数据采集装置依次连接。本申请中通过设置互相对应的多个光纤光栅与多个滤波器,达到提高光纤电流测量灵敏度的效果。
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公开(公告)号:CN109444107A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811524091.3
申请日:2018-12-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本申请提供了一种基于支持向量机的SF6气体检测定量分析方法,所述方法包括:选择拉曼气体检测的图谱谱峰、检测压强、检测温度和激光强度为输入变量,选择的SF6气体浓度为输出量,采集N组输入变量所对应的历史运行数据和其所对应的SF6气体浓度测试数据作为训练样本;选择一个非线性变换φ(·)将n维输入、一维输出样本向量从原空间映射到高维特征空间,并在该高维特征空间构造最优线性回归函数f(x)=ωφ(x)+b,ω为权值向量:b为偏差,x为输入变量;预测SF6气体检测定量分析结果。本申请提供的基于支持向量机的SF6气体检测定量分析方法,考虑压强等外界干扰因素影响,提高通过拉曼图谱检测气体浓度的方法的准确性。
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公开(公告)号:CN109374594A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811524062.7
申请日:2018-12-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本申请实施例提供了一种变压器油中溶解气体拉曼检测定量分析方法,包括:获取变压器油中溶解气体样本组的特征数据;根据基于均方误差的适应度函数,计算溶解气体样本组中每个溶解气体样本的适应度;将适应度进行排序,得到最差溶解气体样本;根据在0-1范围内的一个随机数与最差适应度的差值判断进行交叉或者变异;如果判断为交叉,则进行交叉处理得到溶解气体交叉更新样本组;如果判断为变异,则进行变异处理得到溶解气体变异更新样本组;判断是否达到预设终止条件;如果达到,则将最优溶解气体样本中的溶解气体浓度确定为待测气体浓度。本申请基于遗传算法进行迭代计算,计算得到的变压器油中溶解气体溶解度准确性高。
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