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公开(公告)号:CN113092082B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110349651.1
申请日:2021-03-31
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
IPC: G01M11/08
Abstract: 本发明公开了一种OPGW光缆寿命预测系统,包括上位机、拉曼散射器、布里渊散射器、瑞利散射器和波分复用单元。通过拉曼散射器、布里渊散射器和瑞利散射器分别提供探测光信号,并通过波分复用单元进行耦合成为统一的探测光信号向OPGW光缆内发射,在波分复用单元的作用下避免单独发射时的相互干扰;通过拉曼散射器、布里渊散射器和瑞利散射器将反向散射光信号转化为电信号,上位机基于散射光信号计算获得OPGW光缆的热应力和动弯应力的分布情况,实时获取的反向散射光信号可准确有效的获取OPGW光缆的热应力和动弯应力的分布情况,进而实现更精准的计算计算OPGW光缆的疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN112531730B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202011436279.X
申请日:2020-12-07
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
Abstract: 本发明实施例公开了一种兼具无功补偿及输出电流可调的融冰装置。该融冰装置包括:至少一个变压器、至少一个逆变电路、基波电信号检测模块和控制模块,变压器包括一次绕组和二次绕组,一次绕组串联或并联连接在电网和谐波源之间,二次绕组与逆变电路连接,逆变电路与控制模块连接;基波电信号检测模块分别与一次绕组和控制模块连接,用于检测一次绕组的电流或电压;控制模块用于根据一次绕组的电流控制逆变电路输出基波电流注入到二次绕组,以调节一次绕组的阻抗,从而调节输出电流,当电流达到线路的临界融冰电流时即可实现线路融冰;或,根据一次绕组的电压控制逆变电路输出基波电压注入到二次绕组,以调节一次绕组的阻抗,实现无功补偿功能。
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公开(公告)号:CN113078945A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110328307.4
申请日:2021-03-26
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
IPC: H04B10/071 , H04B10/077 , H04B10/80 , H04J14/02 , G06Q10/00 , G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例提供一种输电线路故障定位方法、系统、电子设备和存储介质。其中,输电线路故障定位方法包括:将激光器产生的光信号输入待测光缆中;将所述待测光缆中后向散射光依次经过滤波器和检偏器后输入光放大器;所述后向散射光与所述激光器产生的光信号的传输方向相反;根据激光器产生的光信号与所述光放大器输出的光信号光偏振态的变化解调出所述待测光缆的故障位置值;改变所述激光器产生的光信号的波长,将通过不同波长的光信号获得的所述待测光缆的多个故障位置值的平均值作为所述待测光缆的故障位置。本发明实施例提高了故障定位的准确性,通过准确的故障定位可以快速查找和修复故障,从而实现及时恢复供电。
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公开(公告)号:CN113063449A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110313704.4
申请日:2021-03-24
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
Abstract: 本发明实施例公开了一种分布式光纤传感器,包括:光纤传感器本体、外壳以及金属基板;所述光纤传感器本体固定于所述外壳内部;所述外壳的侧壁上设置散热孔和过滤网;所述金属基板上设置安装槽和焊接槽;所述安装槽用于安装所述外壳;所述焊接槽用于焊接待测物体。本发明实施例通过外壳将光纤传感器固定在金属基板上,防止分布式光纤传感器中的传感光纤在使用过程中被折断,同时通过散热孔和过滤网实现防尘和散热,再者通过金属基板对待测物体间接测量,既防止传感光纤折断,降低了测量成本,又能够散热防尘来延长使用寿命和提高分布式光纤传感器的测量精度。
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公开(公告)号:CN112564010A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011439399.5
申请日:2020-12-07
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于新型磁控可调电抗器的微网融冰电流控制装置及其控制方法。该融冰电流控制装置包括:可调电抗器、控制模块和滤波模块,可调电抗器连接在微网和大电网之间的连接线路上,滤波模块并联连接在微网和大电网之间的连接线路上;其中,可调电抗器包括一次绕组和二次绕组,一次绕组串联连接在微网和大电网之间的连接线路上,二次绕组与控制模块电连接;控制模块用于通过调节二次绕组跟随一次绕组的电流跟随比例系数以调节一次绕组的总阻抗值。通过调节电流跟随比例系数,可以调节一次绕组的总阻抗值,通过调节一次绕组的总阻抗值,进而可以调节一次侧的融冰电流值,从而提高微网的融冰效果。
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公开(公告)号:CN112564010B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011439399.5
申请日:2020-12-07
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于磁控可调电抗器的微网融冰电流控制装置及方法。该融冰电流控制装置包括:可调电抗器、控制模块和滤波模块,可调电抗器连接在微网和大电网之间的连接线路上,滤波模块并联连接在微网和大电网之间的连接线路上;其中,可调电抗器包括一次绕组和二次绕组,一次绕组串联连接在微网和大电网之间的连接线路上,二次绕组与控制模块电连接;控制模块用于通过调节二次绕组跟随一次绕组的电流跟随比例系数以调节一次绕组的总阻抗值。通过调节电流跟随比例系数,可以调节一次绕组的总阻抗值,通过调节一次绕组的总阻抗值,进而可以调节一次侧的融冰电流值,从而提高微网的融冰效果。
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公开(公告)号:CN113037367A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110313696.3
申请日:2021-03-24
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明公开了一种光时域反射仪,包括:光子计数系统、触发系统、激光器、定向耦合器、环形器和反馈系统;光子计数系统和激光器均与触发系统连接;激光器、环形器和反馈系统均与定向耦合器连接;环形器和反馈系统均与光子计数系统连接。本发明通过触发系统生成的特定频率电脉冲信号触发激光器产生脉冲信号光,光子计数系统根据脉冲信号光和环形器返回的被测光纤反射回来的信号光测量被测光纤不同位置处对应的光子数。并且,还采用定向耦合器耦合被测光纤反射回来的信号光,反馈系统用于根据反射回来的信号光触发触发系统生成特定频率的电脉冲信号,形成反馈调节环来调节激光器产生的信号光,以能够在具有较低OTDR值的同时,增大测量的动态范围。
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公开(公告)号:CN112531730A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011436279.X
申请日:2020-12-07
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
Abstract: 本发明实施例公开了一种兼具无功补偿及输出电流可调的融冰装置。该融冰装置包括:至少一个变压器、至少一个逆变电路、基波电信号检测模块和控制模块,变压器包括一次绕组和二次绕组,一次绕组串联或并联连接在电网和谐波源之间,二次绕组与逆变电路连接,逆变电路与控制模块连接;基波电信号检测模块分别与一次绕组和控制模块连接,用于检测一次绕组的电流或电压;控制模块用于根据一次绕组的电流控制逆变电路输出基波电流注入到二次绕组,以调节一次绕组的阻抗,从而调节输出电流,当电流达到线路的临界融冰电流时即可实现线路融冰;或,根据一次绕组的电压控制逆变电路输出基波电压注入到二次绕组,以调节一次绕组的阻抗,实现无功补偿功能。
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公开(公告)号:CN113037367B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110313696.3
申请日:2021-03-24
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明公开了一种光时域反射仪,包括:光子计数系统、触发系统、激光器、定向耦合器、环形器和反馈系统;光子计数系统和激光器均与触发系统连接;激光器、环形器和反馈系统均与定向耦合器连接;环形器和反馈系统均与光子计数系统连接。本发明通过触发系统生成的特定频率电脉冲信号触发激光器产生脉冲信号光,光子计数系统根据脉冲信号光和环形器返回的被测光纤反射回来的信号光测量被测光纤不同位置处对应的光子数。并且,还采用定向耦合器耦合被测光纤反射回来的信号光,反馈系统用于根据反射回来的信号光触发触发系统生成特定频率的电脉冲信号,形成反馈调节环来调节激光器产生的信号光,以能够在具有较低OTDR值的同时,增大测量的动态范围。
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公开(公告)号:CN113092082A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110349651.1
申请日:2021-03-31
Applicant: 广东电网有限责任公司清远供电局
IPC: G01M11/08
Abstract: 本发明公开了一种OPGW光缆寿命预测系统,包括上位机、拉曼散射器、布里渊散射器、瑞利散射器和波分复用单元。通过拉曼散射器、布里渊散射器和瑞利散射器分别提供探测光信号,并通过波分复用单元进行耦合成为统一的探测光信号向OPGW光缆内发射,在波分复用单元的作用下避免单独发射时的相互干扰;通过拉曼散射器、布里渊散射器和瑞利散射器将反向散射光信号转化为电信号,上位机基于散射光信号计算获得OPGW光缆的热应力和动弯应力的分布情况,实时获取的反向散射光信号可准确有效的获取OPGW光缆的热应力和动弯应力的分布情况,进而实现更精准的计算计算OPGW光缆的疲劳寿命。
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