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公开(公告)号:CN111736049B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202010779835.7
申请日:2020-08-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明提供一种模拟局部放电信号的发生器,包括外部相位输入、MCU控制回路、相位信号输出口和模拟信号输出口,还包括与所述MCU控制回路连接的电源回路、控制按键回路、信号显示回路、升压回路、模拟局放信号产生回路、内同步相位回路和外同步相位回路,所述模拟局放信号产生回路与所述升压回路、内同步相位回路、外同步相位回路和模拟信号输出口连接;所述的外部相位输入与外同步相位回路连接,所述相位信号输出口与所述内同步相位回路和外同步相位回路连接,所述电源回路与所述控制按键回路和信号显示回路连接。本发明能够产生具有正负极性双族群相位分布特征的模拟局部放电信号,可在正负极方向任意改变模拟局部放电信号的幅值、频次和相角。
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公开(公告)号:CN110361111B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201910754746.4
申请日:2019-08-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明涉及电网监测的技术领域,更具体地,涉及一种分布式光纤温度传感器温度精度测试系统及方法,包括顺次连接的测试控制后台PC、以太网路由器LAN、布里渊型待测设备Device、波峰复用WDM、光缆L以及尾端装置L4:以太网路由器LAN连接有LoRa网关LN,LoRa网关LN连接有发热电缆控制装置组T及温度测试节点组:发热电缆控制装置组T对发热电缆组h的发热控制,温度测试节点组包括均布于光纤的第一温度测试节点组M及设于光缆L与发热电缆组h或两组相邻的发热电缆组的分界处的第二温度测试节点组N,波峰复用WDM连接有具有LoRa功能的远程OTDR装置O。本发明同步光纤传感器测量与温度测试节点的测量数据,且能够实现对长距离温度动态变化进行实时的精细测量。
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公开(公告)号:CN110361164A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910755588.4
申请日:2019-08-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明涉及电网监测的技术领域,更具体地,涉及一种海底光缆断点位置和扰动位置分析方法及系统,包括:采用数据采集卡采集光缆上信号强度数据,对采集到信息的强度做多点数据平均后得到信号强度曲线;将多条信号强度曲线进行累加;将相邻两条累加得到的强度累加曲线相减后的值取绝对值后得到差值曲线;对差值曲线上的值与阈值做比较,差值曲线上超过阈值的点判断为海缆扰动事件,当某点之后所有点都有事件发生时,则可判断该点为光缆断点;强度累加曲线上其后点纵坐标值均小于0的点为扰动点。本发明对信号在空间和时间上进行累加以获得较强的信噪比,通过前后两组累加的信号相减来判断海底光缆上的扰动情况从而获得海底光缆的断点位置,在探测光缆扰动的同时又能判断光缆断点位置,判断准确且计算时间少。
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公开(公告)号:CN113295964A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110560325.5
申请日:2021-05-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本申请公开了一种用于电缆综合试验的电源电路,包括:负极性高压电源电路包括第一可调高频交流电源、第一高频高压变压器、第一电阻组、第一电容组、第一光控半导体开关组和第一高压硅堆组;正极性高压电源电路包括第二可调高频交流电源、第二高频高压变压器、第二电阻组、第二电容组、第二光控半导体开关组和第二高压硅堆组;分压耦合单元包括第三电阻组和第三电容组;介损测量单元包括分压电阻组、电流互感器、采集卡和工控机;电流互感器与待测电缆的一端电连接。本申请能够解决现有拓扑电路中的机械开关换向噪音大,耐高压性能较差,且电路集成度较低,导致实际操作效率较差,且无法满足多种状态检测的综合需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN109541931A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811513737.8
申请日:2018-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明涉及授时技术领域,特别是涉及一种纳秒级授时系统,包括北斗接收模块、输入信号单元、传输信号单元和输出信号单元,北斗接收模块接收北斗卫星的时间信号并将其输入到输入信号单元中,输入信号单元对时间信号进行线性修定,然后输出精度满足20纳秒要求的秒脉冲基准时间信号到传输信号单元进行传输,传输信号单元对得到的时间信号进行修补并最后将时间信号输出到输出信号单元,输出信号单元对时间信号进行基于时间连续性的判别和修补异常信号,最后解析出精度满足20纳秒要求的时间信号并输出。本技术核心在于对授时过程及晶振性能的优化控制上,并基于此对输出信号波形和传输路径进行优化处理,以达到20纳秒授时精度。
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公开(公告)号:CN109541400A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811537079.6
申请日:2018-12-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及高压电缆故障检测的技术领域,更具体地,涉及一种非接触式获取暂态电压行波信号的方法,根据电缆终端头空间电磁分布及高频信号传播特性确定电缆终端头附近的空间电磁信号分布情况,选择采集单元的物理结构、电磁参数及安装位置,进行采集单元的安装;采集单元采集到的故障信号通过信号电缆传送到数据处理单元,由数据处理单元对采集高压电缆故障时的电量信号进行分析处理,并通过小波算法获得模极大值点,最终确定故障起始时间。本发明基于空间电磁感应原理,在实现时不需要和高压电缆存在物理接触,即可获得高压电缆故障时故障信号中的暂态电压行波信号并获取精确的故障发生时间,满足了基于双端行波原理的高压电缆在线故障定位的需要。
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公开(公告)号:CN119324439A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411531493.1
申请日:2024-10-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本公开涉及电缆取能技术领域,提供一种电缆在线监测设备的取能装置及其取能管理方法,该取能装置包括电源控制转换电路和多个取能模块,所述电源控制转换电路与多个所述取能模块分别连接,所述电源控制转换电路能够根据电缆在线监测设备的安装环境情况从多个所述取能模块中选择至少一个所述取能模块,以为所述电缆在线监测设备供电。本公开能够弥补单一取电方式可能存在供能不足的问题,提高了取电装置的取电可靠性,并提升电缆在线监测设备的在线率;取电装置改造方式灵活,且改造方便;取电装置可以保障电缆在线监测设备的可靠运行,及时发现电缆负荷超标的情况,采取相应措施进行调整,可以解决电缆高负荷情况下对取电设备的冲击问题。
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公开(公告)号:CN110346688A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910699392.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供一种高压复杂电缆故障快速分段判别及定位方法。一种高压复杂电缆故障快速分段判别及定位方法,包括最小故障区间判断和故障定位。在户外终端利用负极性的高压恒流电源往故障电缆线路中注入恒定的电流,利用直流信号智能采集装置检测三相电缆中间接头金属套的直流电流信号,根据所述直流电流信号判断故障点在检测点的前段区间还是后段区间,利用二分法不断缩小故障区间的范围,得到最小故障区间,在最小故障区间利用智能电压比较法和电缆故障精确定点方法找到故障点。本发明通过分段故障判别和快速定位的方法提高电缆故障查找效率,缩短停电时间,提高供电可靠性,具有很高的市场应用价值。
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公开(公告)号:CN110346688B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910699392.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供一种110kV及以上高压复杂电缆故障快速分段判别及定位方法。一种110kV及以上高压复杂电缆故障快速分段判别及定位方法,包括最小故障区间判断和故障定位。在户外终端利用负极性的高压恒流电源往故障电缆线路中注入恒定的电流,利用直流信号智能采集装置检测三相电缆中间接头金属套的直流电流信号,根据所述直流电流信号判断故障点在检测点的前段区间还是后段区间,利用二分法不断缩小故障区间的范围,得到最小故障区间,在最小故障区间利用智能电压比较法和电缆故障精确定点方法找到故障点。本发明通过分段故障判别和快速定位的方法提高电缆故障查找效率,缩短停电时间,提高供电可靠性,具有很高的市场应用价值。
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公开(公告)号:CN109541931B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811513737.8
申请日:2018-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明涉及授时技术领域,特别是涉及一种纳秒级授时系统,包括北斗接收模块、输入信号单元、传输信号单元和输出信号单元,北斗接收模块接收北斗卫星的时间信号并将其输入到输入信号单元中,输入信号单元对时间信号进行线性修定,然后输出精度满足20纳秒要求的秒脉冲基准时间信号到传输信号单元进行传输,传输信号单元对得到的时间信号进行修补并最后将时间信号输出到输出信号单元,输出信号单元对时间信号进行基于时间连续性的判别和修补异常信号,最后解析出精度满足20纳秒要求的时间信号并输出。本技术核心在于对授时过程及晶振性能的优化控制上,并基于此对输出信号波形和传输路径进行优化处理,以达到20纳秒授时精度。
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