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公开(公告)号:CN118330404A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410410086.9
申请日:2024-04-07
Applicant: 国网江苏省电力有限公司超高压分公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于局部电场的零值绝缘子检测装置及检测方法,涉及绝缘子零值检测技术领域。其中,基于局部电场的零值绝缘子检测装置包括:PCB底板和电场检测探头,电场检测探头设置有三个,三个电场检测探头由上至下等间距均布于板条中间,每个电场检测探头的一侧局部与板条正面固定连接,板条纵向设置,每个电场检测探头均横向设置;电场检测探头用于将电场信号传输至PCB底板,PCB底板用于采集、滤波、放大及计算电场强度信号;板条与PCB主板平行设置,且板条背面与PCB主板之间通过绝缘支架相连接。本发明提供的一种基于局部电场的零值绝缘子检测装置及检测方法,能够适应电压等级更高(500kV及以上)的检测场景。
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公开(公告)号:CN118179999A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410300150.8
申请日:2024-03-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司超高压分公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种架空线路绝缘子清扫机器人及清扫方法,涉及输电线路智慧运维技术领域。其中,架空线路绝缘子清扫机器人包括:清扫机器人主体和终端控制器。清扫机器人主体包括履带行走机构、检测模组、清洁机构以及控制系统;清洁机构包括:机械洗刷组件和喷水清洗组件;机械洗刷组件包括:机械臂和软刷滚筒;机械臂左右对称地安装于检测模组底部,并与检测模组转动连接,两个机械臂之间围成用于包裹绝缘子的空间;每个机械臂均可转动地安装有至少一组用于清洁绝缘子表面的软刷滚筒。本发明提供的一种架空线路绝缘子清扫机器人及清扫方法,体积小巧、携带方便,清洁更加全面、效果更好,能够适用于特高压绝缘子串的使用场合。
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公开(公告)号:CN117330883B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311631882.7
申请日:2023-12-01
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及一种架空线路绝缘子运行状态监测系统及方法,属于高压电力设备在线监测与故障诊断技术领域。包括第一电场探头和内部电路;内部电路包括运算放大器和单片机;第一电场探头悬挂于靠近待监测绝缘子串一侧的横担上,内部电路设置于第一电场探头远离待监测绝缘子串一侧的横担上;利用第一电场探头监测绝缘子串低压端的空间电场数值并将其转化为电压信号传输至运算放大器,以便运算放大器对电压信号进行放大后传输至单片机,单片机对放大后的信号进行连续采样,并计算峰值因子和表征(56)对比文件Xinhan Qiao.ContaminationCharacteristics of Typical TransmissionLine Insulators by Wind TunnelSimulation.Electric Power SystemsResearch.2020,第184卷全文.张东东.染污绝缘子放电空间电场时频特性研究.电工技术学报.2023,全文.靖文;毛凯;王丽丽.基于泄漏电流三次谐波分析的高压设备在线监测方法.电测与仪表.2018,(第23期),130-135.
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公开(公告)号:CN117554271A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311358659.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司超高压分公司 , 南京工程学院
Abstract: 一种复合绝缘子的老化识别方法及系统,其特征在于,方法包括:步骤1,利用无人机外挂洒水装置对复合绝缘子按照固定出水量进行喷洒后,获取复合绝缘子的可见光图像与红外图像;步骤2,对可见光图像进行梯度计算,获取可见光图像中的水滴轮廓,并基于水滴轮廓获取可见光图像中的水滴个数、水滴面积,作为复合绝缘子的疏水特征参量;步骤3,对红外图像中的复合绝缘子区域、环境区域的温度信息进行提取,并基于复合绝缘子区域、环境区域的温度信息之间的差异描述复合绝缘子的盘面温度分布,从而获得复合绝缘子的红外图像特征参量;步骤4,将疏水特征参量和红外图像特征参量输入至BP神经网络中,以获得复合绝缘子的老化等级。
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公开(公告)号:CN115713831A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211409356.1
申请日:2022-11-11
IPC: G08B17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多参量的电缆隧道火灾监控及灭火方法,该方法配备地面火灾监控终端、超细干粉灭火系统,该方法的判断基于某一测点获得的实时温度t、实时CO浓度c1和实时烟雾浓度c2、实时温度斜率值k1、实时CO浓度斜率值k2和实时烟雾浓度斜率值k3;步骤如下:S1、对六参量监控数据单独判断,发生异常则进入步骤S3、无异常则进入步骤S2;S2、监控数据转为历史经验数据;S3、结合火灾决策规则进行多参量监控数据融合判断,判断发生火灾则进入步骤S4、判断未发生火灾则进入步骤S5;S4、触发超细干粉灭火系统进行灭火;S5、将异常推送给运维人员记录分析。本发明的方法适用于电缆隧道的复杂现场实施环境,保证高压电缆的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111239650A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010091766.0
申请日:2020-02-13
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了高电压与绝缘技术领域的一种油纸电容式变压器套管内部受潮监测方法及系统,旨在解决现有技术中无法实现变压器套管故障缺陷的及时感知,且无法检测出内部受潮缺陷的技术问题。所述方法包括如下步骤:获取油纸电容式变压器套管的电场强度;基于所述电场强度识别油纸电容式变压器套管的受潮程度,所述受潮程度包括轻度受潮、中度受潮、严重受潮中的任一项;向客户终端推送所述受潮程度。
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公开(公告)号:CN110995011A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911354849.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 南京工程学院
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种基于交流开关切换的双向DC-DC变流器,属于变流器技术领域。包括原边半桥电路、包含中性点的直流电容桥臂、副边H桥电路、共享分裂谐振电容的LLC谐振腔、隔离变压器和交流开关电路;原边半桥电路和直流电容桥臂连接输入端电源两端;隔离变压器的原边同名端接原边半桥电路的中点,隔离变压器的原边非同名端接直流电容桥臂中点;隔离变压器的副边同名端接对应LLC谐振腔谐振电感一端,谐振电感另一端连接H桥左桥臂中点;隔离变压器的副边非同名端接副边H桥电路右桥臂中点,同时连接交流开关电路一端;副边H桥电路和分裂谐振电容串的直流两端连接输出直流两端。本发明电路具有开关损耗小,效率高,结构简单等优点。
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公开(公告)号:CN109916523A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910145547.3
申请日:2019-02-27
Applicant: 南京乾鑫电器设备有限公司 , 南京工程学院
Abstract: 本发明公开一种开关柜电缆室发热故障监测系统,包括通讯连接的故障监测装置、云端服务器和客户端设备,所述故障监测装置的实时监测结果发送至云端服务器,所述客户端设备通过访问云端服务器获取实时监测结果,其中:所述故障监测装置包括装置壳体和设置在壳体内的微电阻测量模块、数字温度传感器模块、微处理器模块、通讯模块和电池模块,所述微电阻测量模块、数字温度传感器模块、通讯模块和电池模块分别与微处理器模块连接,所述微电阻测量模块与三相支路电缆接头连接,所述数字温度传感器模块的探头设置在装置壳体外部。本发明通过实时监测开关柜电缆室工作温度及三相支路的接触电阻,能准确判断电缆室是否存在发热故障。
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公开(公告)号:CN211827513U
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202020166624.1
申请日:2020-02-13
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本实用新型公开了输电线路技术领域的一种架空线路防吊车外破安全距离监控及报警系统,旨在解决现有技术中近电报警系统只能对吊车驾驶员进行警示,不能实现电力公司监管人员对多台吊车安全作业进行实时监控的技术问题。所述系统包括部署于吊车近电端的近电感知端、与近电感知端通信连接的中继处理端、与中继处理端通信连接的安全监控终端;所述近电感知端用于获取吊车近电端的电场强度;所述中继处理端用于基于所述电场强度获取吊车近电端的安全距离,以及将所述安全距离与预设阈值进行比较,如果安全距离小于预设阈值,向吊车操控终端或/和安全监控终端发出报警。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN214669399U
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202022860715.8
申请日:2020-12-03
Applicant: 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司 , 南京工程学院
Abstract: 本实用新型公开了非接触式零值绝缘子带电检测系统,包括飞行器、空间电场探测器和地面站;飞行器用于携带所述空间电场探测器飞至架空线路绝缘子附近;空间电场探测器用于探测绝缘子周围合成电场强度,并将探测数据发送至地面站;地面站用于操控无人机飞行,并接收分析探测数据,得到零值绝缘子的检测结果。以免登塔、非接触的方式实现零值绝缘子检测;通过飞行器飞行检测,与传统登塔手动检测相比,安全性高,效率高;以空间电场分布作为特征参量进行零值绝缘子检测识别,科学性强,可靠性高。
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