一种基于谐波源的变压器绕组检测平台及其操作方法

    公开(公告)号:CN109765455A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910152691.X

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: G01R31/06

    摘要: 本发明公开了一种基于谐波源的变压器绕组检测平台及其操作方法,包括:控制系统、谐波源、加速度传感器、A/D数据采集卡和振动测试系统;控制系统的控制信号输出端与谐波源的信号输入端相连接,谐波源输出的电信号用于作为测量主体的输入;加速度传感器安装于测量主体表面;加速度传感器的输出端与A/D数据采集卡的输入端相连接,A/D数据采集卡用于将接收的振动信号转换为数字信号;A/D数据采集卡的输出端与振动测试系统的数据输入端相连接。本发明的检测平台能够用于变压器绕组松动和变形故障,能够展现变压器绕组在宽频段激励范围内的振动频响函数,可获取变压器绕组的运行状态。

    一种用于高压开关柜的局部放电在线监测的便携装置

    公开(公告)号:CN105425129B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201510991613.0

    申请日:2015-12-25

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明是关于一种用于高压开关柜的局部放电在线监测的便携装置,此装置主要由缝隙电磁波测量单元、滤波放大电路及数据采集和分析模块组成。其中,缝隙电磁波的测量单元是由两个非均匀电流分布的环形结构组成,分别通过两根同轴电缆和滤波放大电路相连。测量单元接收到的信号经过滤波和放大电路处理后传输到数据采集与分析模块,完成高压开关柜绝缘状态的评估。实测时,两个缝隙电磁波测量单元放置在开关柜缝隙对称的位置上。根据电磁场的理论,从缝隙辐射出来的电磁场在对称位置上磁场极性相反,和外部干扰源的磁场特征完全不同,因此本发明具有很高的抗噪声的能力。本发明对信号处理模块的采样频率要求较低,且结构简单、成本较低,易于操作,在高压开关柜局部放电监测和智能传感器研发领域具有广泛的应用前景。

    基于特高频电磁信号的金属化膜电容器自愈特征监测方法

    公开(公告)号:CN115877112A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211734472.0

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: G01R31/00 H01G4/33

    摘要: 本申请涉及一种基于特高频电磁信号的金属化膜电容器自愈特征监测方法。该方法包括:通过安装在待测金属化膜电容器上的高频电磁信号传感器,获取待测金属化膜电容器在预设时间段内产生的多个高频电磁信号,根据多个高频电磁信号,确定待测金属化膜电容器的自愈特征监测结果;高频电磁信号为待测金属化膜电容器发生自愈时产生的,且每发生一次自愈对应产生一个高频电磁信号。该方法中在不改变待测金属化膜电容器运行回路的情况下,能够用更少的监测设备实现待测金属化膜电容器的精确监测,且降低了成本。

    一种基于脉冲电晕等离子体的空气净化通风窗

    公开(公告)号:CN108425611A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810117882.8

    申请日:2018-02-06

    摘要: 本发明公开了一种基于脉冲电晕等离子体的空气净化通风窗,包括尺寸可调的窗型壳体和与其连接的电源模块,窗型壳体可分为下部的进风腔、中部的等离子体处理腔和上部的风机部分,在进风腔与等离子体处理腔间有物理过滤网,在等离子体处理腔与风机间有臭氧过滤网。进风腔包括内、外两个进风口,其中内进风口设置有推板;等离子体处理腔内,耐腐蚀金属丝和耐腐蚀金属板纵向间隔排列在等离子体处理腔体平面,组成放电电极,金属丝相互并联构成阴极,金属板相互并联构成阳极。本发明不仅能实现传统空气净化器的室内空气循环净化,且能实现室内空气的更新。本发明采用了脉冲电晕放电结构,既能产生低温等离子体对污染有机物进行处理,又能静电除尘。

    一种利用变压器振动加速度信号计算电源频率的方法

    公开(公告)号:CN112950402B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202011587794.8

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: G06Q50/06 G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种利用变压器振动加速度信号计算电源频率的方法,包括以下步骤:1)通过振动加速度传感器获取该变压器油箱的振动信号y(t);2)通过构造周期信号将y(t)表示;3)设置电源的频率范围fr及计算步长fi;4)根据步骤2)估计频率范围内不同频率对应的谐波分量的系数ai及bi;5)由原始振动信号减去估计的谐波振动信号,得随机振动信号random(t),再计算随机信号的峰度k;6)当迭代次数为1时,不同电源频率对应的峰度呈现M形的分布特点;7)当频率计算步长fi小于频率预设值时,则选择残余信号中峰度最接近预设值的频率作为电源频率的估计值,该方法利用变压器振动加速度信号计算电源频率。