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公开(公告)号:CN111679166A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010719186.1
申请日:2020-07-23
申请人: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 西南大学
摘要: 本发明涉及一种基于无线传输技术的开关柜局部放电故障多源信息融合检测预警系统,属于电气安全技术领域,包括检测终端、供电模块、无线通讯模块和系统后台模块;所述检测终端与系统后台模块通过无线通讯模块连接;所述检测终端包括暂态地电压检测传感器、特高频传感器、超声波传感器;所述系统后台模块包括数据处理模块、中央处理器、储存模块和显示模块。本发明还提供一种基于无线传输技术的开关柜局部放电故障多源信息融合检测预警方法。本发明提高了检测结果的可靠性,满足了检测终端与系统后台间的快速通讯需求,采用BP神经算法和多贝叶斯估计法得到更准确的故障检测结果。
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公开(公告)号:CN117743981A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311780119.0
申请日:2023-12-22
申请人: 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 西南大学
IPC分类号: G06F18/243 , G06N3/006 , G06F18/214
摘要: 本发明涉及变压器技术领域,特别涉及一种基于随机森林模型的变压器油击穿电压预测方法。采用反射检测法和透射检测法,获取待预测变压器油的透射频谱和反射频谱;处理透射频谱和反射频谱获取预测参数,预测参数输入随机森林模型,随机森林模型输出预测的变压器油击穿电压。本发明采用深度学习算法,可通过超声波信号预测击穿电压。预测采用了反射和透射两个阶段的超声波信号,变量中包含了超声波的全过程,含有更多的击穿电压变化特征,因此预测得到的击穿电压准确度高。采用优化算法优化随机森林模型的构建过程,可显著加快随机森林模型的构建速度。
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公开(公告)号:CN114035007A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111402003.4
申请日:2021-11-22
申请人: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 西南大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种非接触式变压器套管局部放电检测系统,属于变压器套管运行状态监测领域,包括特高频传感器,用于采集并处理变压器套管周围的特高频电磁波信号,获得PRPD谱图;数据采集模块,用于对电磁波信号进行滤波处理,获得特高频信号模拟量,并提取PRPD谱图的特征量;信号识别模块,利用IGWO‑WNN检测模型进行局放模式识别,并定位局放故障的具体位置。本发明在降低检测成本、实现带电检测变压器套管局放故障的同时,相比于现有技术更准确的分析放电位置,实现定量分析。
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公开(公告)号:CN116258051A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211601834.9
申请日:2022-12-13
申请人: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 西南大学
IPC分类号: G06F30/25 , G06N3/04 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于SSA‑Elman模型的变压器油界面张力预测方法,属于变压器检测技术领域。该方法包括:S1:确定Elman神经网络的输入为降维后的多频超声波数据,输出为变压器油的界面张力,确定网络的训练集与测试集;S2:建立Elman神经网络,确定网络结构并初始化网络的权值和阈值;S3:首先初始化SSA参数,根据Elman神经网络结构,计算出需要优化的变量元素个数;然后循环SSA优化过程;S4:将SSA算法优化后的最优权值阈值参数赋予Elman神经网络,即输出最优的SSA‑Elman模型,利用SSA‑Elman模型进行训练和预测。本发明能实现对变压器油界面张力的有效预测。
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公开(公告)号:CN117951643A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410134653.2
申请日:2024-01-31
申请人: 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 重庆大学
IPC分类号: G06F18/25 , G01R31/12 , G01N33/00 , G06F18/2411 , G06F18/2431 , G06N3/047 , G06N3/086 , G06N3/0985 , G06N3/082
摘要: 本发明涉及开关柜故障诊断技术领域,特别涉及一种基于PSO‑DBN神经网络的开关柜局部放电故障诊断方法。本发明针对是否发生局部放电,通过第一诊断模型分析特征气体含量即可获取诊断结论;针对具体的故障类型,无法单纯从特征气体含量中判断故障类型,通过试验数据分析,发现特征气体的变化量包括了故障诊断的特征,因此采用第二诊断模型分析特征气体在特定时间的变化量,可获取具体故障类型,实现开关柜局部放电的监测、故障分类及定位。
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公开(公告)号:CN205159908U
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201520950839.1
申请日:2015-11-25
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 西南大学
IPC分类号: H02G1/02
摘要: 本实用新型涉及一种后备保护卡线器,包括主板1、连扳2、拉臂3、上钳口4、下钳口5、第一销轴6、第二销轴7、第三销轴8、第四销轴9、第五销轴10、绝缘杆挂钩11、拉杆13、弹簧挡杆14、弹簧拉环15,所述弹簧挡杆设置于主板上,所述弹簧挡杆在不受外力时,弹簧挡杆的一端伸入到圆弧通槽12内,所述弹簧挡杆的末端与弹簧拉环连接,所述弹簧拉环用于将弹簧挡杆拉出圆弧通槽。本实用新型设置了绝缘操作杆挂钩件、弹簧挡杆及弹簧拉环件,能够有效保护由工器具或人员操作原因引起的输电导线松线及滑脱等安全隐患,保证带电更换输电线路耐张绝缘子工作的顺利实施,降低运维劳动强度,提高带电检修效率,保障电力系统安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN205104378U
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201520840702.0
申请日:2015-10-27
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 西南大学
IPC分类号: H01H3/02
摘要: 本实用新型涉及一种万能通用绝缘操作杆,属于电工设备技术领域。该绝缘操作杆包括杆身、手柄、操作头;所述杆身包括横向杆体和竖向杆体,所述手柄位于竖向杆体的下端,手柄上设置有防滑手柄套,防滑手柄套上设置有若干防滑点;所述操作头位于横向杆体的两端,所述绝缘操作杆具有若干个操作头,操作头与开关柜设备操作孔相对应,可以根据需要进行更换。本实用新型提供的一种万能通用绝缘操作杆,具有携带方便、组装简单等特点,降低了运维人员劳动强度,提高了检修工作效率。
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公开(公告)号:CN208369071U
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201721404650.8
申请日:2017-10-27
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 西南大学
IPC分类号: H02G1/02
摘要: 本实用新型涉及大档距配电线路更换顶档设备简易装置,包括:支撑部分、固定部分和紧线器3;所述支撑部分包括外套管、内套管、限位旋转螺栓、固定旋转螺栓;所述固定部分包括固定钢索和挂扣;所述紧线器包括固定吊钩、绕线滑轮、棘爪、棘轮、摇臂、紧线器外壳、滑轮钢索、连接块和活动吊钩。本实用新型通过固定旋转螺栓、连接钢索和挂扣将装置固定于电杆上,可调节内套管的伸出长度,以使装置适用于不同规格的横担,通过手摇摇臂,即可将导线提升至一定高度便于工作人员更换瓷瓶。本实用新型使用简单、省时省力,同时也提高了操作人员更换瓷瓶的效率,降低了事故发生概率。
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公开(公告)号:CN208125668U
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201820544901.0
申请日:2018-04-17
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 西南大学
IPC分类号: G01N27/90
摘要: 本实用新型涉及一种基于电涡流传感器的电缆芯材质检测装置,属于电缆芯材质检测技术领域,包含依次连接的电涡流传感器,测量电路和控制模块;所述电涡流传感器包含激励线圈和检测线圈,所述检测线圈设置于所述激励线圈中,所述激励线圈经由电源驱动,所述检测线圈用于检测感应电磁场信号;所述测量电路包含依次连接的振荡电路,高频放大电路和功率放大电路,所述振荡电路由电容C1与电阻R1串联组成,电容C1的另一端接地电阻R1的另一端通过电容C4接地。本实用新型提供了一种高灵敏、高准确、稳定可靠的快速无损的基于电涡流传感器的电缆芯材质检测装置,具体而言,线圈与检测电路采用激励-检测式连接,保证了检测装置的准确性。
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公开(公告)号:CN207423407U
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201721563202.2
申请日:2017-11-21
申请人: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 西南大学 , 重庆大学
摘要: 本实用新型涉及一种电流互感器表面运行温度监测装置,属于电子器件领域。该装置包括温度传感器、MCU模块、GSM/GPRS模块和电源模块;MCU模块包括A/D转换器、RS232接口电路、AT89S52单片机、铁电存储器和实时时钟芯片;A/D转换器用于模拟信号和数字信号的转换。本实用新型通过温度传感器来测试互感器的外表温度,当GSM/GPRS模块接收到信号后,通过无线传输,将信号传送至手机,后台工作人员就能即时收到报警信号。装置结构简单且高效,不但能准确提供互感器运行期间的温度变化情况,还能记载互感器运行期间的温度值,工作人员能在第一时间了解到互感器因温度过高而将出现损耗或故障的信息,能立即找到相应的解决办法,降低事故发生的概率。
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