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公开(公告)号:CN118731600A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410738650.X
申请日:2024-06-07
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12 , G01R23/165
摘要: 本发明公开了一种用于局部放电信号的相关性分析方法、装置、设备及介质,该方法包括获取电力电缆中具有第一频段的第一局部放电信号和具有第二频段的第二局部放电信号;所述具有第一频段的第一局部放电信号和具有第二频段的第二局部放电信号由多频率输出传感器测量得到;通过软件滤波法对所述具有第一频段的第一局部放电信号进行分频处理,得到具有所述第二频段的局部放电滤波分信号;将频段相同的所述第二局部放电信号和所述局部放电滤波分信号进行相关性计算,得到相关性计算结果。本发明能同步获得多个频率段的局放信号以及软件滤波信号,既可将其作为分频信号的补充,进一步补充相关性分析的数据来源,又可提升相关性分析的可靠性。
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公开(公告)号:CN118011161A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410206964.5
申请日:2024-02-26
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了基于双传感器的局部放电信号增强方法和系统,包括:通过双传感器获取待测体的电压信号,所述电压信号包括:两个幅值相同且极性相反的第一电压信号分量和两个幅值相同且极性相同的第二电压信号分量中的至少一种;对两个第一电压信号分量和两个第二电压分量同时分别进行增强和抑制,若得到对所述第一电压信号分量放大N倍的增强信号,则存在局部放电;其中,N为正整数;采用本发明能够提高对电力电缆的绝缘状态检测精准度。
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公开(公告)号:CN118070830A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410231201.6
申请日:2024-02-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06K17/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/10
摘要: 本发明涉及射频识别领域,尤其涉及一种基于短距通信的电缆标识方法,本发明通过控制搭载读取设备的移动单元在目标区域内以预设的路径移动,并实时控制读取设备发射电磁波信号并获取目标区域内各电子标签反馈的回波信号,解析回波信号的基本参数,并划分当前所检测回波信号的稳定状态,在第一状态下,基于特征信号丢失率调整移动单元的移动速率;在第二状态下,控制移动单元基于稳定表征系数向最佳移动方向移动对应距离,基于丢失率筛选出对应周期内的回波信号数据并进行筛选,本发明自动化的采集目标区域内电子标签所标识的信息,降低人工成本,提高检测效率,对电子标签更精准识别。
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公开(公告)号:CN116625265A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310726073.8
申请日:2023-06-19
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本申请公开了一种带平滑铝护套的高压电缆应变检测系统,包括:激光器,用于生成预设频率的激光信号,并将激光信号发射至调制器;调制器用于将接收到的激光信号调制为脉冲激光;环形器的第一端口接收脉冲激光,并通过第二端口将脉冲激光发射至带护套的待测高压电缆的传感光纤中,产生布里渊散射光;环形器的第二端口接收布里渊散射光并从第三端口发出给信号分析单元;信号分析单元用于对布里渊散射光进行信号分析处理,得到布里渊频移,并基于布里渊频移计算待测高压电缆的应变变化量。因此,本申请能够解决现有带平滑铝护套的高压电缆并未进行轧纹处理,导致电缆运行或者使用过程中易损伤电缆,且不易发现的技术问题。
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公开(公告)号:CN115910461A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211549651.7
申请日:2022-12-05
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请属于XLPE电缆技术领域,尤其涉及一种压致变色平滑铝护套结构电缆及制备方法;本申请提供的压致变色平滑铝护套结构电缆由内向外包括电缆绝缘线芯、半导电缓冲层、平滑铝护套、防腐层、外护套以及压致变色半导电层,压致变色平滑铝护套结构电缆在安装敷设过程中,安装敷设操作人员根据压致变色半导电层颜色来实时确定平滑铝护套结构电缆弯曲受力,减少平滑铝护套结构电缆因弯曲受力过大受到损害的情况发生,从而解决现有技术中安装敷设人员无法实时确定平滑铝护套结构XLPE电缆全线受力,导致安装敷设时平滑铝护套结构XLPE电缆容易受到伤害的技术问题。
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公开(公告)号:CN117309050A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311239644.1
申请日:2023-09-25
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明涉及电缆数据监测技术领域,公开了一种高压电缆多参量监测系统,通过设置测振光纤传感器、测温光纤传感器和测应变光纤传感器反馈被监测电缆的散射光信号,并通过光电探测器将散射光信号转换为电信号,上位监测机基于测振光纤传感器、测温光纤传感器和测应变光纤传感器分别对应的电信号确定被监测电缆的应变值变化、振动值变化和温度值变化,从而实现对高压电缆多参数监测,提高电缆监测精度,同时,还提高了系统的使用效率。
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公开(公告)号:CN117038169A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311184709.7
申请日:2023-09-14
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本发明公开了一种平滑铝套结构的高压电缆及其制备方法,涉及高压电缆技术领域,其中,一种平滑铝套结构的高压电缆,包括:从内到外依次为导体、导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层和平滑铝套;所述平滑铝套的外侧环绕有支撑结构,所述支撑结构包括多个支撑架,所述支撑架为紧贴电缆形状的拱形支撑架,相邻两个所述支撑架的边缘之间夹设有芯棒;所述支撑架的材料为高韧性材料,所述芯棒的材料为高弯曲强度材料;所述支撑结构的外侧设有金属丝铠装;所述绝缘屏蔽层和所述平滑铝套之间还设有半导电缓冲带,所述半导电缓冲带缠绕在所述绝缘屏蔽层外。
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公开(公告)号:CN111274546A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010118891.6
申请日:2020-02-26
申请人: 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
摘要: 本发明涉及电缆线路技术领域,特别是涉及基于Weibull分布的电缆系统故障分析方法,包括收集待评估地区的电缆线路运行数据信息;建立电缆线路的Weibull分布参数函数;引入能影响高压电缆故障的影响因素,并估计影响因素的电缆故障回归参数,将影响因素及回归参数加入Weibull分布参数函数建立基于Weibull分布的故障风险模型及优化后的可靠度函数;选取要分析的电缆样本数据及影响因素,对影响因数的回归参数进行估计,从而计算电缆样本的故障率或可靠度。本发明能够结合实际电缆运行工况及条件对具体电缆线路的故障概率进行评估,从而为电缆运维管理部门提供快速做出检修或更换策略的一种依据,实现电缆个体差异化管理,保证电缆线路可靠运行。
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公开(公告)号:CN118129887A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410410392.2
申请日:2024-04-07
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种高压电缆的振动监测系统、方法。其中,该系统包括:单模光纤,敷设在高压电缆表面;相位敏感光时域反射系统,与单模光纤的一端连接,用于向单模光纤注入相干的脉冲光,并对单模光纤产生的瑞利散射信号进行识别,确定高压电缆上受扰动的位置;保偏光纤,缠绕在高压电缆的转弯处;声音传感器,安置在保偏光纤旁边,用于采集高压电缆的转弯处的声波信号;光纤干涉装置,与保偏光纤的两端连接,用于向保偏光纤注入第一束光信号,并将保偏光纤传回的光信号与第二束光信号进行耦合,确定高压电缆是否发生弯曲。本发明解决了相关技术中难以对高压电缆的振动进行全面分析的技术问题。
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公开(公告)号:CN118978764A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411066272.1
申请日:2024-08-05
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K5/17 , C08K3/22 , C08K3/01 , C08K5/00 , C08L55/02 , H01B3/44
摘要: 本申请涉及电力工程材料技术领域,具体涉及一种聚丙烯基绝缘料及其制备方法、高压直流聚丙烯绝缘电缆。本申请提供的聚丙烯基绝缘料,以重量份数计,包括如下原料:65份~85份的聚丙烯树脂、25份~50份的热塑性弹性体、3份~6份的改性纳米氧化物、1份~2份的相容剂,以及0.5份~5份的成核剂;其中,所述聚丙烯树脂为等规聚丙烯,所述等规聚丙烯的等规度≥95%;所述改性纳米氧化物为硅烷偶联剂改性二氧化硅、硅烷偶联剂改性二氧化钛和硅烷偶联剂改性氧化铝中的一种或多种;所述硅烷偶联剂包括至少一个不饱和烃基。本申请提供的聚丙烯基绝缘料不仅能够抑制空间电荷积累,提高击穿场强;同时还具有较高的机械力学性质和良好的耐温性能。
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