基于三电极圆柱阵列电容效应的冰层厚度与密度的检测方法

    公开(公告)号:CN115265350A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210987143.0

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明提供的一种基于三电极圆柱阵列电容效应的冰层厚度与密度的检测方法,包括覆冰柱,所述覆冰柱由驱动设备驱动绕自身轴线旋转;所述覆冰柱沿自身轴向均匀布置多个电极单元形成电极阵列,所述电极单元形成用于检测覆冰的检测电容;所述冰层检测方法具体包括:S1.将覆冰柱设置于待测输电设备所处环境,并由驱动设备驱动覆冰柱匀速转动;S2.在覆冰过程中获取检测电容的电容值,并根据检测电容的电容值确定出覆冰柱的冰层厚度、冰层的相对介电常数与冰层密度;能够对输电设备在工作过程中的覆冰参数进行检测,为输电设备的覆冰发展、判断以及运维提供准确的数据支持,而且过程简单,使用方便,准确性高,不会对输电设备自身造成影响。

    基于皮托管的风速风向测量方法

    公开(公告)号:CN113125800A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110420785.8

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于皮托管的风速风向测量方法,包括步骤:S1.根据雷诺数判断皮托管的圆柱绕流是否为亚临界绕流;若是,则进入步骤S2,若否,则继续判断;S2.分别测量N个皮托管的动压得到N个动压值,并确定N个动压值中的最大动压值Pmax,将取得最大动压值Pmax的皮托管作为目标皮托管;S3.确定与所述目标皮托管相邻的两个皮托管,并获取所述两个皮托管分别对应的动压值Pa与Pb,将动压值Pa与Pb中绝对值最大的动压值作为动压值Pabs;S4.确定目标皮托管的全压管方向与风向的夹角及风速的实际动压值P;S5.确定目标区域所处环境的风向和风速。本发明能够同时测量风速以及风向,测量精确度高,应用范围广。

    双稳态开关结构的绝缘连接器

    公开(公告)号:CN214848351U

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202121520887.9

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本实用新型提供的一种双稳态开关结构的绝缘连接器,包括绝缘体、第一连接部和第二连接部;所述第一连接部固定设置于绝缘体的上端且第一连接部用于连接永磁机构;所述第二连接部固定设置于绝缘体的下端且第一连接部用于连接于真空断路器,通过上述结构,能够实现融冰系统中的永磁机构和真空断路器之间形成竖直方向的布置结构,从而能够减小整个系统的体积和重量,而且,能够有效确保永磁机构和真空断路器之间的绝缘性能,能够承受高电压的冲击,而且在永磁机构反复动作中能够稳定控制真空断路器动作,从而确保整个融冰系统稳定工作。

    基于超声波信号的瓷绝缘子缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN114965694B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210576446.3

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明提供的一种基于超声波信号的瓷绝缘子缺陷检测方法,包括步骤:S1.构造具有不同缺陷类型的绝缘子串;S2.通过超声波测量仪对瓷绝缘子串进行测量,得到不同缺陷类型的瓷绝缘子片的超声波时域信号;S3.对超声波时域信号进行处理,获取超声波时域信号的特征频率和幅值;S4.构建缺陷型瓷绝缘子超声波信号的缺陷类型数据库;S5.对待测瓷绝缘子片进行超声波测量,得到待测瓷绝缘子片的超声波测量时域信号;S6.对超声波时域信号进行处理,获取超声波时域信号的特征频率和幅值;S7.将待测瓷绝缘子片的时频特征量与数据库进行对比,判断瓷绝缘子的缺陷类型。本发明能够判断瓷绝缘子的缺陷类型,实现对瓷绝缘子的有效检测。

    基于超声波信号的瓷绝缘子缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN114965694A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210576446.3

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明提供的一种基于超声波信号的瓷绝缘子缺陷检测方法,包括步骤:S1.构造具有不同缺陷类型的绝缘子串;S2.通过超声波测量仪对瓷绝缘子串进行测量,得到不同缺陷类型的瓷绝缘子片的超声波时域信号;S3.对超声波时域信号进行处理,获取超声波时域信号的特征频率和幅值;S4.构建缺陷型瓷绝缘子超声波信号的缺陷类型数据库;S5.对待测瓷绝缘子片进行超声波测量,得到待测瓷绝缘子片的超声波测量时域信号;S6.对超声波时域信号进行处理,获取超声波时域信号的特征频率和幅值;S7.将待测瓷绝缘子片的时频特征量与数据库进行对比,判断瓷绝缘子的缺陷类型。本发明能够判断瓷绝缘子的缺陷类型,实现对瓷绝缘子的有效检测。

    用于超高压输电线路中绝缘子的热水除冰系统和方法

    公开(公告)号:CN110729691A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911081098.7

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明提供一种用于超高压输电线路中绝缘子的热水除冰系统和方法,其包括:热水除冰设备、电源和用于搭载热水除冰设备的直升机;热水除冰设备包括进行预处理的水、用于盛装进行预处理的水的水箱、对预处理的水进行加热并将水温控制在预设温度范围内的温控装置、增压装置、射流装置和电源,增压装置用于向所述射流装置提供预设压力值的水流,温控装置的输入与水箱连接,温控装置的输出与增压装置输入端连接,增压装置的输出端与射流装置连接,所述预处理的水为经过蒸馏、冷凝的蒸馏水。本发明主要用于特高压输电线路中的绝缘子的除冰,通过对除冰的热水进行去离子化处理,可在输电线路带电情况下进行除冰作业且除冰效率高。

    基于红外温升的瓷绝缘子缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN113884537A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111189364.5

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外温升的瓷绝缘子缺陷检测方法,包括步骤:S1.构造缺陷型瓷绝缘子串;S2.得到缺陷型瓷绝缘子片在不同环境温度下的红外温升值;S3.构建缺陷型瓷绝缘子片的红外温升数据库;S4.得到待测瓷绝缘子片在所处环境温度下的红外温升值;S5.判断缺陷型瓷绝缘子片红外温升数据库中是否存在与待测瓷绝缘子片在相同环境温度下相同的红外温升值,若是,则将与待测瓷绝缘子片在相同环境温度下相同的红外温升值作为目标红外温升值,并将目标红外温升值对应的缺陷类型作为待测瓷绝缘子片的缺陷类型;若否,则待测瓷绝缘子片没有缺陷。本发明能够准确判断瓷绝缘子的缺陷类型,实现对瓷绝缘子的有效检测,检测结果准确可靠。

    基于紫外成像的瓷绝缘子缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN113884500A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111189358.X

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于紫外成像的瓷绝缘子缺陷检测方法,包括步骤:S1.构造缺陷型瓷绝缘子串;S2.对缺陷型瓷绝缘子片进行紫外成像检测;S3.构建缺陷型瓷绝缘子片的紫外放电图谱;S4.构建待测瓷绝缘子片的紫外放电图谱;S5.若缺陷型瓷绝缘子片紫外放电图谱中存在与待测瓷绝缘子片紫外放电图谱相同的紫外放电图谱,则将与待测瓷绝缘子片紫外放电图谱相同的缺陷型瓷绝缘子片紫外放电图谱作为目标放电图谱,并将目标放电图谱对应的缺陷类型作为待测瓷绝缘子片的缺陷类型;否则,待测瓷绝缘子片没有缺陷。本发明能够为技术人员提供客观的判断依据,指导技术人员对电力线路中瓷绝缘子的缺陷进行准确判断,保证了电力系统安全稳定运行。

    基于红外温升的瓷绝缘子缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN113884537B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202111189364.5

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外温升的瓷绝缘子缺陷检测方法,包括步骤:S1.构造缺陷型瓷绝缘子串;S2.得到缺陷型瓷绝缘子片在不同环境温度下的红外温升值;S3.构建缺陷型瓷绝缘子片的红外温升数据库;S4.得到待测瓷绝缘子片在所处环境温度下的红外温升值;S5.判断缺陷型瓷绝缘子片红外温升数据库中是否存在与待测瓷绝缘子片在相同环境温度下相同的红外温升值,若是,则将与待测瓷绝缘子片在相同环境温度下相同的红外温升值作为目标红外温升值,并将目标红外温升值对应的缺陷类型作为待测瓷绝缘子片的缺陷类型;若否,则待测瓷绝缘子片没有缺陷。本发明能够准确判断瓷绝缘子的缺陷类型,实现对瓷绝缘子的有效检测,检测结果准确可靠。

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