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公开(公告)号:CN111429419A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010197248.7
申请日:2020-03-19
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安理工大学 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司铜川供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于混合蚁群算法的绝缘子轮廓检测方法,包括以下步骤:将目标绝缘子图像进行灰度归一化,生成灰度直方图对其进行线性拉伸和噪声滤波处理;将蚁群聚类算法用于绝缘子图像分割,同时将粒子群算法用于聚类中心数和半径的参数优化。本发明可以准确分割目标绝缘子图像,对绝缘子的故障检测提供支持,保障电力系统的正常运行。
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公开(公告)号:CN111429419B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010197248.7
申请日:2020-03-19
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安理工大学 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司铜川供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/762 , G06N3/006
摘要: 本发明公开了一种基于混合蚁群算法的绝缘子轮廓检测方法,包括以下步骤:将目标绝缘子图像进行灰度归一化,生成灰度直方图对其进行线性拉伸和噪声滤波处理;将蚁群聚类算法用于绝缘子图像分割,同时将粒子群算法用于聚类中心数和半径的参数优化。本发明可以准确分割目标绝缘子图像,对绝缘子的故障检测提供支持,保障电力系统的正常运行。
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公开(公告)号:CN110698860B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910960207.6
申请日:2019-10-10
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 陕西路峰电力工程有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司汉中供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C08L83/04 , C08K9/10 , C08K3/04 , C08K3/00 , C08K7/14 , H01B1/24 , H01B13/00 , H01R4/66 , H01R43/00
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管接地体的制备方法,包括1)碳纳米管与陶瓷颗粒进行静电自吸附;2)将复合陶瓷颗粒与硅橡胶进行球磨混合,使得包覆了碳纳米管的陶瓷颗粒均匀分散于硅橡胶中;3)将复合硅橡胶充分浸润玻璃纤维;4)将浸润了硅橡胶的玻璃纤维在牵引力的作用下经过加热模具拉挤固化成型,得到碳纳米管接地体。本发明使用导电性能优异的碳纳米管与陶瓷颗粒静电吸附并采用硅橡胶和玻璃纤维作为基体材料,使得最终复合材料的导电性能、耐磨性能和机械强度良好。本发明的制备方法解决了碳纳米管在硅橡胶中的分散问题,同时增加了硅橡胶的耐磨性;制备方法所需设备成本较低,操作方便,制备周期较短,适用于工业化批量生产。
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公开(公告)号:CN110698860A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910960207.6
申请日:2019-10-10
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 陕西路峰电力工程有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司汉中供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C08L83/04 , C08K9/10 , C08K3/04 , C08K3/00 , C08K7/14 , H01B1/24 , H01B13/00 , H01R4/66 , H01R43/00
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管接地体的制备方法,包括1)碳纳米管与陶瓷颗粒进行静电自吸附;2)将复合陶瓷颗粒与硅橡胶进行球磨混合,使得包覆了碳纳米管的陶瓷颗粒均匀分散于硅橡胶中;3)将复合硅橡胶充分浸润玻璃纤维;4)将浸润了硅橡胶的玻璃纤维在牵引力的作用下经过加热模具拉挤固化成型,得到碳纳米管接地体。本发明使用导电性能优异的碳纳米管与陶瓷颗粒静电吸附并采用硅橡胶和玻璃纤维作为基体材料,使得最终复合材料的导电性能、耐磨性能和机械强度良好。本发明的制备方法解决了碳纳米管在硅橡胶中的分散问题,同时增加了硅橡胶的耐磨性;制备方法所需设备成本较低,操作方便,制备周期较短,适用于工业化批量生产。
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公开(公告)号:CN113092396A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110356265.5
申请日:2021-04-01
摘要: 本发明公开了一种基于激光法的气体检测管测定方法及装置,属于电力技术领域。所述测定方法通过将待测气体与气体检测管上的反应物质进行反应,利用反应前后反应物质和反应生成物的颜色不同,使气体检测管在反应前后发生变色;将激光照射至气体检测管上,利用激光在不同颜色中透过或反射的激光强度的变化,实现基于激光法的气体检测管测定方法。所述用于实现上述测定方法的装置包括两端分别设有进气口和出气口的外壳,进气口和出气口之间连接有气体检测管,外壳内壁设有激光束发生器和光敏元件,光敏元件分布于气体检测管周围。本发明解决了人工目测识别气体检测管误差大、分析慢的问题,实现准确测量。
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公开(公告)号:CN113092396B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110356265.5
申请日:2021-04-01
摘要: 本发明公开了一种基于激光法的气体检测管测定方法及装置,属于电力技术领域。所述测定方法通过将待测气体与气体检测管上的反应物质进行反应,利用反应前后反应物质和反应生成物的颜色不同,使气体检测管在反应前后发生变色;将激光照射至气体检测管上,利用激光在不同颜色中透过或反射的激光强度的变化,实现基于激光法的气体检测管测定方法。所述用于实现上述测定方法的装置包括两端分别设有进气口和出气口的外壳,进气口和出气口之间连接有气体检测管,外壳内壁设有激光束发生器和光敏元件,光敏元件分布于气体检测管周围。本发明解决了人工目测识别气体检测管误差大、分析慢的问题,实现准确测量。
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公开(公告)号:CN111443267A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010476478.7
申请日:2020-05-29
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安科技大学 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种增强型10kV架空绝缘线局部放电巡检装置及巡检方法,包括超声传感器、特高频天线传感器、超声放大滤波电路、特高频放大滤波电路、检波电路、双通道A/D转化器、ARM微处理器和存储卡。该装置主要针对单一的超声检测装置的抗干扰能力差和效率低问题,新增了特高频天线传感器,以超声和电信号两种检测方式实现架空线局部放电检测。同时利用超声和特高频两种检测信息,能够避免常见的电磁干扰和超声干扰,提高系统的抗噪声能力。此外,根据超声和特高频脉冲信号的到达时间差,可获得缺陷位置与检测点的距离,为缺陷定位提供新的参考,提高缺陷查找效率。
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公开(公告)号:CN113158585B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110574100.5
申请日:2021-05-25
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力系统防护领域,涉及一种防电弧面料耐电弧性能的预测方法、装置和设备,所述方法步骤如下:建立防电弧面料的耐电弧性能参数体系,选取不同规格和成分的防电弧面料,对面料进行分类,选取同类防电弧面料中部分面料进行耐电弧性能参数测试,再利用机器学习算法预测同类防电弧面料的耐电弧性能参数。本发明的有益效果是提供了一种预测防电弧面料耐电弧性能的方法,在面料的不同成分和规格基础上预测防电弧面料的耐电弧性能,将预测结果建立材料数据库,通过查询成分和规格即可得到材料的耐电弧性能参数,而不用再经过繁琐试验得到结果,从而减少测试费用,缩短测试周期。
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公开(公告)号:CN111443267B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010476478.7
申请日:2020-05-29
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安科技大学 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种增强型10kV架空绝缘线局部放电巡检装置及巡检方法,包括超声传感器、特高频天线传感器、超声放大滤波电路、特高频放大滤波电路、检波电路、双通道A/D转化器、ARM微处理器和存储卡。该装置主要针对单一的超声检测装置的抗干扰能力差和效率低问题,新增了特高频天线传感器,以超声和电信号两种检测方式实现架空线局部放电检测。同时利用超声和特高频两种检测信息,能够避免常见的电磁干扰和超声干扰,提高系统的抗噪声能力。此外,根据超声和特高频脉冲信号的到达时间差,可获得缺陷位置与检测点的距离,为缺陷定位提供新的参考,提高缺陷查找效率。
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公开(公告)号:CN111413601A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010393041.7
申请日:2020-05-11
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于超声阵列的架空线局部放电定位装置和定位方法,通过超声传感器阵列,可收集到同一超声信号源在多个传感器位置处的超声信号,进而可由不同传感器的位置及其收集的超声信号强度,进行后续分析从而实现定位目的。该装置包括超声传感器、超声检测调理滤波整形电路、模数转换电路和ARM处理器。装置工作时,处于地面的超声阵列面朝架空线布置,其上的八个超声传感器均可采集到架空线中局部放电的超声信号,通过多路复用方案,实现同一位置进行十六次采集,采集到的超声信号经由后续调理电路的特征频率选择、滤波和整形,得到个超声传感器处的超声信号强度,这些数据信息可以通过ARM进行数值计算,从而分析得出局部放电超声源的位置。
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