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公开(公告)号:CN105301453B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510500013.X
申请日:2015-08-14
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及种局部放电在线监测预警方法,包括以下步骤:(1)对于当前时刻的放电强度点,统计其之前段时间内相同相位的局部放电放电强度数据,并去除干扰信号;(2)对该时间内的局部放电强度数据进行数理统计,计算局部放电放电强度的均值和标准差σ,计算出至少个局部放电预警的置信区间;(3)求该放电强度点的放电强度变化率;(4)将该放电强度点跟预警的置信区间进行比较,将放电强度变化率跟预警变化率阀值进行比较,判定预警状态;当放电强度在预警的置信区间以外且放电强度变化率大于预警变化率阈值时,判定预警状态为预警状态;其它状态下,判断预警状态为正常状态。对局部放电在线监测预警的准确率和可用性有较大的提高。
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公开(公告)号:CN105044567B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201510371376.8
申请日:2015-06-29
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种GIS局部放电在线监测模式识别方法,具体步骤为:对接收到的局部放电数据进行处理,获得局部放电数据的幅值、放电次数和相位;根据放电次数、幅值、相位生成PRPS三维谱图,进一步生成PRPD谱图、谱图和谱图;针对PRPD谱图、谱图和谱图,提取局部放电数据的特征量;将局部放电数据的特征量与样本库中的每个局部放电类型的特征量逐一进行pearson相关计算,识别出局部放电类型。本发明还涉及一种GIS局部放电在线监测模式识别装置包括采集单元、数据处理单元。本发明的方法及系统识别过程简单,识别率高,具有极大的现场工程应用价值。
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公开(公告)号:CN105116221B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510375756.9
申请日:2015-06-28
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种避雷器电压跟随判别方法及装置,属于避雷器监测技术领域。本发明首先判断避雷器电流与各母线电压频率是否一致,然后在避雷器电流与某条母线电压频率一致时,计算避雷器电流与该母线电压的各相相位差,并判断电流电压相位差的偏差是否一致,若一致,则说明该条母线是避雷器实际承受电压,是避雷器检测装置可采用的。本发明利用避雷器电流与各母线电压的频率与相位关系,实现了避雷器在线监测装置电压信号的准确和高可靠性判别,广泛适用于各种接线形式下的避雷器在线监测装置,为实现避雷器阻性电流的准确计算提供了保障。
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公开(公告)号:CN106168612B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201610793671.7
申请日:2016-08-31
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网安徽省电力公司 , 国家电网公司
IPC: G01N30/20
Abstract: 本发明涉及一种气体分析进样装置,包括设置有第一色谱柱的主气管路和与主气管路相连的第一、第二支气管路,第一支气管路上设置有开关阀,第二支气管路上串设有第二色谱柱,气体分析进样装置还包括用于检测第一、第二支气管路中的气体成份的传感器装置。通过在主气管路和第一、第二支气管路的连接处设置连接件进行切换色谱柱的气路,来减小气相色谱产生的基线波动,保证输出基线的平稳和传感器信号的精准,增加了色谱柱的有效利用率。
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公开(公告)号:CN106168612A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610793671.7
申请日:2016-08-31
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网安徽省电力公司 , 国家电网公司
IPC: G01N30/20
Abstract: 本发明涉及一种气体分析进样装置,包括设置有第一色谱柱的主气管路和与主气管路相连的第一、第二支气管路,第一支气管路上设置有开关阀,第二支气管路上串设有第二色谱柱,气体分析进样装置还包括用于检测第一、第二支气管路中的气体成份的传感器装置。通过在主气管路和第一、第二支气管路的连接处设置连接件进行切换色谱柱的气路,来减小气相色谱产生的基线波动,保证输出基线的平稳和传感器信号的精准,增加了色谱柱的有效利用率。
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公开(公告)号:CN105974275A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610219041.9
申请日:2016-04-08
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1254
Abstract: 本发明涉及局部放电监测传感器优化布置方法及系统,该系统包括电磁传输系数测量仪、GIS设备、两个传感器及上位机,两个传感器分别安装在GIS设备上的设定位置上,所述电磁传输系数测量仪分别与两个传感器连接,在一个传感器处向GIS设备注入射频信号,在另一个传感器处接收注入的射频信号并运算出两个传感器安装位置之间的电磁传输系数;电磁传输系数测量仪与上位机连接,将电磁传输系数传输给上位机,上位机根据所有的电磁传输系数计算出传感器的安装位置及安装个数。该方法及系统解决了现有根据经验制定GIS局部放电监测传感器布置方案的不足,全面监测GIS的局部放电现象并且所用传感器最少。
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公开(公告)号:CN105718748A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610061522.1
申请日:2016-01-28
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种在线监测数据处理方法,该方法包括:1)对于连续采集的某在线监测参数对应的监测数据,每间隔时间T读取存储的在线监测数据序列x(n)=x1,x2,…,xn,比较n个数据的大小,得到最大值xmax和最小值xmin,将区间[xmin,xmax]划分为至少两个区间;2)统计序列x(n)中分别落入各个区间内的数据个数,进而计算落入各个区间的概率;3)取概率最大的区间作为置信区间,计算落入置信区间内的数据的平均值,所述平均值即为用于储存和转发的监测有效值。该方法既能滤除监测装置上送的不合理数据,又能最大限度的保留监测数据中的有用特征信息,使处理后的在线监测数据具有更好的稳定性和实用价值。
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公开(公告)号:CN105004899A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510431005.4
申请日:2015-07-21
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种直流信号变化量自适应检测方法和装置,该方法包括基准信号自适应平滑调整和输出信号负反馈干预调整,首先对原始直流信号进行实时跟踪结合算法生成基准信号,再对基准信号与原始信号进行差分放大,引入输出信号进行自适应反馈调整,解决了环境及人为因素影响直流信号变化量检测的正确性及精度的问题,实现对检测信号多类型、多通道的精确输出。该方法尤其适用于原始信号静态输出高,受环境影响大,但变化量小的信号。
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公开(公告)号:CN110297127B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910450709.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R23/165 , H03H21/00
Abstract: 本发明涉及一种交流信号滤波方法及装置,该方法首先采集若干个交流信号周波的采样点,每个采样点包括的特征参数有:幅值、频率和初相位;然后从每个周波的采样点中进行挑选,共挑选出若干个采样点,求取挑选出的采样点中至少一个特征参数的平均值和方差;接着将采集的各个采样点的至少一个特征参数、该特征参数的平均值和方差输入至卡尔曼滤波器进行滤波,得到各采样点滤波后对应的特征参数;根据滤波后的各特征参数,得到滤波后的采样点。本发明能够实现对交流信号噪声的滤除,特别是射频和快瞬变试验中的噪声,提高了电磁干扰环境下测量数据的准确性,进而提高设备测量的精度、稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110850149A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201810873674.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: G01R19/165 , G01R31/52 , G08B13/22
Abstract: 本发明提供了一种高压电缆金属护层接地监测方法及系统,采集高压电缆金属护层的各相护层接地电流及运行电流,根据保护层接地电流及运行电流判断是否告警。本发明不仅实现了在线动态监控,还可对电缆故障趋势有所预估,且因接地电流在线监测系统安装应用更为方便,大大节省了经济成本投入;为供电部门提供了更高效、更可靠的接地电流监测方法,提高了电缆线路运行的可靠性,同时提升了运维人员的运维效率;解决了高压电缆金属护层接地电流监测误告警率高及可靠性低的问题。
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