-
公开(公告)号:CN103439574B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310343879.5
申请日:2013-08-08
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明涉及同步去除户外特高压直流线路电晕电流信号中存在的多种窄带型干扰。本方法先通过获取采样率相同的户外特高压线路上的干扰电流和电晕电流的离散频谱,然后确定干扰电流与电晕电流的互相关函数频谱,选取所述互相关函数频谱中窄带信号频率点,通过去除所述电晕电流离散频谱中所述窄带信号频率点的幅值,得到去除窄带干扰信号后的电晕电流波形。本项发明可以实现对电晕电流测量数据中存在的多种窄带型干扰信号的同步抑制,具有较强的通用性,可以为特高压直流输电线路的电晕特性研究提供有效的理论与技术手段。
-
公开(公告)号:CN105676008A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610028627.7
申请日:2016-01-15
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明提供一种数字式电场传感器,包括:电场感应系统:将高压直流输电线路下的合成电场转化为感应电流输出给被测信号输入通道;参考信号产生系统:产生与感应电流同频同相的方波信号作为参考信号输出给参考信号输入通道;被测信号输入通道:将感应电流进行放大、滤波和AD采样后输出给微处理模块;参考信号输入通道:AD采样参考信号后,输出给微处理模块;微处理模块,用两个相敏检波器对输入的离散序列和同步参考信号序列进行相敏检波后,计算高压直流输电线路下合成电场的幅值和相位。本发明提供的技术方案可完全克服传统模拟式电场传感器存在的输出漂移、传感特性不一致等缺陷,极大提高了测量精确性和长期使用的可靠性。
-
公开(公告)号:CN105512448A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410485849.2
申请日:2014-09-22
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种配电网健康指数的评估方法,该方法包括下述步骤:(1)确定配电网健康指数涵义和作用;(2)确定配电网健康指数评价对象;(3)确定配电网健康指数评价指标体系;(4)对变配电设备健康指数进行评估;(5)对配电网网络健康指数进行评估。本发明改变长期以来可靠性研究仅侧重于单一设备在某一时刻、单截面(静态状态)、故障后的结果和因果关系的研究,提出群体设备和网络的健康指数的评估方法,研究群体设备和网络的动态健康水平与供电可靠性,能够指导配电网规划、运行检修等资产管理相关环节,为设备与网络健康状况的量化分析,宏观和微观相结合管理提供基础理论和实用化的技术手段。
-
公开(公告)号:CN104917443A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510303476.7
申请日:2015-06-04
Abstract: 本发明提供一种太阳能自主供电系统,所述系统包括通过太阳能电池板角度调整杆连接的太阳能电池均压装置和储能电池均压装置;所述太阳能电池板角度调整杆内设有导线,所述太阳能电池均压装置中安装有太阳能电池板,所述储能电池均压装置中安装有彼此相连的太阳能控制器和储能电池;所述太阳能电池板通过所述导线与所述太阳能控制器相连。本发明提供的技术方案结构简单,便于安装,保证了施工的安全性,且便于调整太阳能电池板角度,使其达到最佳发电量。
-
公开(公告)号:CN104698265A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510142121.4
申请日:2015-03-27
Abstract: 本发明提供一种高压直流输电线路电晕损耗测量系统,包括电晕电流测量单元、高电压测量单元和电晕损耗综合处理单元;且电晕损耗综合处理单元接收并计算处理所述电晕电流测量系统测得的电晕电流值与所述高电压测量系统测得的电压值并完成电晕损耗数据的计算。与现有技术相比,本发明提供的高压直流输电线路电晕损耗测量系统,该测量系统中的电晕电流测量单元为分体式结构,易于现场安装与维修;其适用于超/特高压直流线路,该测量系统的测量结果准确、具有强抗电击穿性能且高效易用;并且能够在特高压直流环境及各种恶劣自然环境条件下长期稳定运行;为深入研究高压直流线路电晕损耗提供了有效且可靠的技术手段。
-
公开(公告)号:CN103051634B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201210574896.5
申请日:2012-12-26
IPC: H04L29/06
Abstract: 本发明提供一种特高压直流电晕电流的高精度多点同步采集方法,首先,建立客户端与服务器之间的局域网;其次,客户端与服务器进行时钟同步;再者,服务器向客户端发送同步采集控制命令;最后,进行电流数据的定时存储。本发明提供的方法适用于特高压直流宽频域电晕电流的测量,基于内核线程池和NETTIME网络同步协议实现特高压直流宽频域不同测量点的电晕电流高精度同步采集。
-
公开(公告)号:CN102903223B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201210283302.5
申请日:2012-08-09
Abstract: 本发明提出了一种适用于特高压环境下宽频域电晕电流信号在线采集系统,该系统可以实现电晕电流数据的高速远距离安全可靠传输。本发明使用FPGA结合USB接口技术和光纤传输技术,可以实现将所采集电晕电流数据高速传输到安全位置测量端的目的。该系统可以实现特高压直流试验线路高压侧的宽频域电晕电流数据的高速传输和安全测量。
-
公开(公告)号:CN103400483A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310270078.0
申请日:2013-06-28
IPC: G08C17/02
Abstract: 本发明提供一种直流电场测量用数据采集系统,包括模拟电路调理模块、ARM模块、EEPROM和看门狗模块以及ZIGBEE模块;模拟信号电路调理模块对接收的模拟信号经过调理后传输给ARM模块,ARM模块将模拟信号进行处理,并将处理结果传送给ZIGBEE模块,EEPROM和看门狗模块对ARM模块中的ARM处理器进行上电复位,并对系统的电源电压和工作状态进行监视。本发明结合ZIGBEE模块的稳定无线传输特性和ARM处理器的高控制特性的数据采集系统,可以达到如传输特高压合成电场数据等应用领域所要求的数据实时可靠传输标准;采用的ZIGBEE模块连接上位机和ARM处理器,可以在系统以及上位机之间进行稳定的无线通讯,同时便于携带,采用低功耗技术适合于野外测量,可以在各种环境快速采集各种类型数据。
-
公开(公告)号:CN103116056A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310013394.X
申请日:2013-01-15
CPC classification number: G01R19/2513 , G01R1/203 , G01R15/22 , G01R19/0053 , G01R19/0092 , G01R31/1227 , H01T19/00 , H01T19/02
Abstract: 本发明提供一种高压直流宽频域电晕电流测量系统,包括取样电阻传感器、特高压当地端测量单元、光纤传输单元、安全位置测量端单元和上位机;取样电阻传感器对高压直流线路的电晕电流信号进行取样,将电晕电流信号转化为电压信号,特高压当地端测量单元对电压信号进行采集,经光电转换得到光信号,光信号经光纤传输单元传送至安全位置测量端单元,安全位置测量端单元将光信号转换成电压信号,上位机对电压信号进行处理、存储和显示。本发明具有测量频率范围宽、抗电磁干扰能力强等优点,可在特高压直流环境及各种恶劣自然环境条件下长期稳定运行,为深入研究高压直流电晕特性提供了有效的技术手段。
-
公开(公告)号:CN103033676A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210535143.3
申请日:2012-12-12
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明提出了一种特高压直流绝缘子泄漏电流测量系统,包括测量系统远程端、测量系统本地端以及实现上述二者之间数据传输的远程通信模块,测量系统远程端包括第一供电单元、绝缘子泄漏电流传感器、高速数据采集卡和电光转换单元,高速数据采集卡对泄漏电流采集装置所测量的泄漏电流信号进行采集,并传至电光转换单元转换为数字光信号;测量系统本地端包括第二供电单元、光电转换单元和计算机显示控制中心,光电转换单元将数字光信号转换为数字电信号后传输至计算机显示控制中心进行监测。该系统可满足特高压直流线段侧绝缘子泄漏电流的测量要求,具有高速、安全、可靠测量以及快速反映绝缘子污秽状态等优点,特别适用于野外环境作业。
-
-
-
-
-
-
-
-
-