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公开(公告)号:CN106646670B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201610867509.5
申请日:2016-09-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山西省电力公司运城供电公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种输电线路分布式微气象监测方法,包括如下步骤:步骤一、采用布里渊光时域反射仪监测得到输电线路OPGW的温度分布;步骤二、计算与数据处理单元根据多次监测获得的OPGW温度分布,计算架空线上每一监测点在时间上的温度梯度;步骤三、计算与数据处理单元根据获得的OPGW温度空间分布,计算架空线上沿空间分布的温度梯度;步骤四、分别设定不同雨量条件下时间温度梯度阈值和空间温度梯度阈值;步骤五、根据输电线路全线的温度梯度分布,判断输电线路上的降雨分布信息及雨量大小信息,实现输电线路的分布式降雨监测。本发明具有监测方法智能化程度高、便于计算机进行自动分析判断输电线路分布式降雨信息的特点,可以广泛应用于输电线路上。
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公开(公告)号:CN106646670A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610867509.5
申请日:2016-09-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山西省电力公司运城供电公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种输电线路分布式微气象监测方法,包括如下步骤:步骤一、采用布里渊光时域反射仪监测得到输电线路OPGW的温度分布;步骤二、计算与数据处理单元根据多次监测获得的OPGW温度分布,计算架空线上每一监测点在时间上的温度梯度;步骤三、计算与数据处理单元根据获得的OPGW温度空间分布,计算架空线上沿空间分布的温度梯度;步骤四、分别设定不同雨量条件下时间温度梯度阈值和空间温度梯度阈值;步骤五、根据输电线路全线的温度梯度分布,判断输电线路上的降雨分布信息及雨量大小信息,实现输电线路的分布式降雨监测。本发明具有监测方法智能化程度高、便于计算机进行自动分析判断输电线路分布式降雨信息的特点,可以广泛应用于输电线路上。
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公开(公告)号:CN104690015B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201510121208.3
申请日:2015-03-18
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山西省电力公司
IPC分类号: B08B1/04
摘要: 绝缘子带电自动清扫装置,包括清扫模块、环形齿条、支撑滚轮、齿轮模块、安装支架、底盘、顶盘;顶盘包括顶盘本体、顶盘转轴、第一连杆转轴底座导轨以及机械锁扣;安装支架顶端固定安装于底盘的下侧表面;支撑滚轮底端固定安装于底盘的内侧,顶盘本体内侧嵌入支撑滚轮顶端的凹槽内;顶盘本体由左右两部分组成、且左右两部分通过顶盘转轴转动连接,第一连杆转轴底座导轨、机械锁扣固定安装于顶盘本体上;清扫模块设置有若干组、安装在顶盘本体的第一连杆转轴底座导轨上;环形齿条固定安装于顶盘的顶盘本体的一侧;齿轮模块安装在底盘上、且与环形齿条啮合连接。本发明清扫作业安全、清扫能力强、适应性强、结构简单、经济性好。
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公开(公告)号:CN104914343A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510363873.3
申请日:2015-06-26
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明涉及电气工程技术领域,特指一种输电线路山火跳闸综合试验平台,包括导线对地放电试验室、绝缘子温升性能跳闸试验室与导线对杆塔放电试验室,导线对地放电试验室、绝缘子温升性能跳闸试验室与导线对杆塔放电试验室通过导线电连接,导线对地放电试验室与绝缘子温升性能跳闸试验室之间设有内层密闭室槅门一,绝缘子温升性能跳闸试验室与导线对杆塔放电试验室之间设有内层密闭槅门二,导线对地放电试验室、绝缘子温升性能跳闸试验室与导线对杆塔放电试验室上分别设有进风口与出风口。本发明解决了现有山火条件下的线路跳闸试验平台形式单一的问题,为输电线路山火跳闸机理的研究提供大量的、不同类型的数据支撑。
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公开(公告)号:CN106404151B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610866571.2
申请日:2016-09-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山西省电力公司运城供电公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明涉及一种输电线路光缆风噪声分布式在线测量方法。所述方法包括:使用分布式风振监测设备接入通过待测通道的通信光纤,获得全线各时间的风振频谱,经由转换方法实时计算出各位置的可听风噪声。其特征为:利用光传感技术探测风振频谱,并通过标定模型计算辐射声压级,再依据线路特征换算出地面风压级。通过本系统可方便地同时测量出光缆沿线各位置辐射的风噪声大小,解决了以前的点式或地面式测量中受环境约束、测量代表性不强等问题。
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公开(公告)号:CN105067909B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201510435041.8
申请日:2015-07-22
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明涉及一种绝缘子带电检测与清扫一体化机器人,包括机器人框架本体、设置在机器人框架本体上并能从被测绝缘子的钢脚和钢帽处获取被测绝缘子分布电压的检测模块、设置在机器人框架本体上并能对绝缘子伞裙进行清扫的清扫模块,所述检测模块搭载于机器人框架本体上,清扫模块搭载于机器人框架本体的顶部和底部;本发明作业安全、适应性强、结构简单、重量轻、爬行速度快、工作效率高。
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公开(公告)号:CN107729593A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710704349.7
申请日:2017-08-16
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
发明人: 蔡炜 , 谷山强 , 王海涛 , 赵淳 , 方玉河 , 孟刚 , 严碧武 , 李健 , 郑雷 , 罗浩 , 殷鹏翔 , 洪骁 , 曾瑜 , 龚浩 , 冯智慧 , 李涛 , 梁文勇 , 涂洁 , 王乐希 , 陈汉超 , 方书博
摘要: 本发明涉及一种基于支持向量机的绝缘子检测机器人测量电压值修正方法,根据绝缘子分布参数模型和绝缘子检测机器人等效路模型,模拟存在不同低、零值绝缘子情况,分别计算无机器人时绝缘子串电压分布值和机器人在各片绝缘子测量获得的绝缘子串电压分布值,两组数据作为样本,构成样本库;选取样本集,利用支持向量机模型进行训练,修正得到实际电压分布,通过模型参数优化完成模型训练;利用训练好的模型对测量数据进行修正,即可得到绝缘子串真实电压分布。本方法可以通过典型缺陷情况下的样本数据训练学习得到测量电压值与实际绝缘子串分布电压之间复杂的非线性关系,对正常情况以及不同低、零值绝缘子情况下的测量电压值进行准确修正。
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公开(公告)号:CN104914370B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510382360.7
申请日:2015-07-02
申请人: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种本发明所设计的高压输电线路下方可伸缩山火烟气导向通道模拟试验系统,包括钢板放电电极、气体分析仪、数据采集和处理器、控制器、热电偶支架、综合支架、固定在综合支架上的烟道、锥形集烟罩、输电线路模拟双分裂导线、悬挂在烟道内部中心的测温热电偶束、固定在烟道内壁上的调速风机、控制调速风机转速的变频器、嵌入烟道内的气体采样针,变频器的控制信号输入端连接控制器的控制信号输出端,气体采样针的信号输出端连接气体分析仪的信号输入端,测温热电偶束的信号输出端连接数据采集和处理器的信号输入端。本发明使得技术人员能安全的在实验室环境下对输电线路山火闪络进行相应的研究,并且大幅降低了研究成本。
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公开(公告)号:CN104914370A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510382360.7
申请日:2015-07-02
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种高压输电线路下方可伸缩山火烟气导向通道模拟试验系统,包括钢板放电电极、气体分析仪、数据采集和处理器、控制器、热电偶支架、综合支架、固定在综合支架上的烟道、锥形集烟罩、输电线路模拟双分裂导线、悬挂在烟道内部中心的测温热电偶束、固定在烟道内壁上的调速风机、控制调速风机转速的变频器、嵌入烟道内的气体采样针,变频器的控制信号输入端连接控制器的控制信号输出端,气体采样针的信号输出端连接气体分析仪的信号输入端,测温热电偶束的信号输出端连接数据采集和处理器的信号输入端。本发明使得技术人员能安全的在实验室环境下对输电线路山火闪络进行相应的研究,并且大幅降低了研究成本。
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公开(公告)号:CN104266600B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410387837.6
申请日:2014-08-07
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司检修公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明涉及一种基于支持向量回归的光纤复合架空地线光缆应变检测方法,首先检测光纤上的布里渊频移并将数据传给管理计算机;然后通过对标准差聚类分析分划光缆受力段;对于受力段上的频移分布,使用支持向量回归算法算出应变预测值。本发明基于支持向量回归的光纤复合架空地线光缆应变检测方法实现了光纤运行状态在低应变下的实时检测,避免了传统检测方法费时费力、准确度低的缺点,提高了电力系统的稳定性。
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