超声波无线供电和信号传输电路、高压隔离开关检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN119813560A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510280656.1

    申请日:2025-03-11

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超声波无线供电和信号传输电路、高压隔离开关检测系统及检测方法,所述电路包括直流电源、驱动模块、发射换能器、接收换能器、能量管理与收集模块、编码模块、信号采集与处理模块以及解码模块,能量管理与收集模块包括阻抗变化电路、阻抗匹配电路、第一整流电路、储能电路和稳压电路;阻抗变化电路根据编码模块输出的PWM信号产生阻抗变化;编码模块将图像采集单元采集的图像编码为PWM信号;信号采集与处理模块采集第一电信号,对第一电信号进行处理和转换,得到具有图像信息的二进制信号;解码模块对二进制信号进行解码,得到检测图像。本发明能够实现设备状态的直接检测,提高了检测准确性。

    一种基于多参量的电力变压器抗短路动态评估方法

    公开(公告)号:CN114414961B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210057776.1

    申请日:2022-01-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多参量的电力变压器抗短路动态评估方法,包括如下步骤:监测变压器的状态,并收集原始监测数据;对收集的原始监测数据进行归一化处理,得到变压器归一化处理后的状态观测量对应于正常的临界值W;对得到的状态量进行加权平均,得到变压器的抗短路状态估计;利用得到的抗短路状态估计以及变压器的历史状态数据和历史短路故障数据建立随变压器状态变化的可修复抗短路能力监测模型;利用建立的可修复抗短路能力监测模型计算基于当前状态监测量对应的变压器抗短路能力。本发明的有益效果:有利于依据电力变压器不同运行状态,对抗短路能力做出动态评估,实现变压器抗短路能力的可靠估计,推动变压器的精准运维发展。

    一种低电荷泄漏的表面电荷采集装置

    公开(公告)号:CN115616306B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211637616.0

    申请日:2022-12-20

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供一种低电荷泄漏的表面电荷采集装置,包括金属屏蔽罩,金属屏蔽罩内腔中设置有金属探针、运算放大器芯片,金属探针一端位于金属屏蔽罩开口、或从金属屏蔽罩开口伸出,金属探针另一端与运算放大器芯片一个输入引脚电连接,运算放大器芯片另一个输入引脚与输出引脚电连接,运算放大器芯片输出引脚与信号处理器电连接;金属探针由第一绝缘支撑件支撑,从而与金属屏蔽罩内壁间隔、且固定设置;与运算放大器芯片引脚连接的导线或运算放大器芯片由绝缘的芯片安装座支撑,从而使得运算放大器芯片悬空设置在金属屏蔽罩内;第一绝缘支撑件、芯片安装座均设置在金属屏蔽罩内壁。

    一种伞裙结构的复合绝缘子表面电荷检测装置及方法

    公开(公告)号:CN115308499A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211194524.X

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种伞裙结构的复合绝缘子表面电荷检测装置及方法,包括检测组件、运算放大器、信号接收处理器和机械臂,机械臂安装在设有滑轮的支座上,机械臂末端夹爪连接有屏蔽箱,屏蔽箱侧面连接有两个屏蔽舱;屏蔽舱前端连接有绝缘套管,绝缘套管后端连接有绝缘固定环,前端连接有绝缘罩;检测组件包括探针和探头,探针前端与探头后端铰接,后端与运算放大器电连接,运算放大器与信号接收处理器电连接。该装置的探头能大范围转动,在测量过程中控制探头与待测复合绝缘子表面保持垂直,通过设计一套完整复合绝缘子伞裙上下表面及伞裙间垂直区域的表面电荷分布模型,可以生动直观地得到的复合绝缘子表面电荷模型效果图。

    一种基于多参量的电力变压器抗短路动态评估方法

    公开(公告)号:CN114414961A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210057776.1

    申请日:2022-01-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多参量的电力变压器抗短路动态评估方法,包括如下步骤:监测变压器的状态,并收集原始监测数据;对收集的原始监测数据进行归一化处理,得到变压器归一化处理后的状态观测量对应于正常的临界值W;对得到的状态量进行加权平均,得到变压器的抗短路状态估计;利用得到的抗短路状态估计以及变压器的历史状态数据和历史短路故障数据建立随变压器状态变化的可修复抗短路能力监测模型;利用建立的可修复抗短路能力监测模型计算基于当前状态监测量对应的变压器抗短路能力。本发明的有益效果:有利于依据电力变压器不同运行状态,对抗短路能力做出动态评估,实现变压器抗短路能力的可靠估计,推动变压器的精准运维发展。

    直流GIL绝缘子表面电荷积聚严重程度快速评估方法

    公开(公告)号:CN113311252A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110417544.8

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供一种直流GIL绝缘子表面电荷积聚严重程度快速评估方法,包括如下步骤:绝缘子采用无水乙醇清洗后,安装于GIL试验管道内,其中所述GIL试验管道包括密闭腔体,所述绝缘子放置于所述密闭腔体内;将所述GIL试验管道抽真空后,充入预设气压的绝缘气体;采用X射线第一次照射所述绝缘子表面,以移除所述绝缘子表面残留的电荷;在所述绝缘子上施加电压,采用X射线第二次照射所述绝缘子表面;断开所述绝缘子上的电压,采用静电计测量所述绝缘子表面的电势分布,利用所述绝缘子表面的电势表征电荷分布评估所述绝缘子表面电荷的积聚程度。本发明提供的直流GIL绝缘子表面电荷积聚严重程度快速评估方法高效、快捷。

    一种基于X射线的绝缘子表面电荷快速消散方法

    公开(公告)号:CN111786309B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010447690.0

    申请日:2020-05-25

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于X射线的绝缘子表面电荷快速消散装置和方法,包括如下步骤:步骤一、将X射线源预安装于气体绝缘输电线路的绝缘子周围;步骤二、根据运行经验定期采用X射线照射绝缘子表面以消除其积聚的电荷。本发明的设计灵活,可以根据GIL的运行电压、绝缘子尺寸、气体种类和表面电荷积聚情况,调整X射线的辐射量、辐射率和辐射时间等参数,尽可能地减少积聚的表面电荷;操作简单:工作时,只需打开预安装于GIL外围的X射线源,照射已积聚电荷的绝缘子表面一定时间即可减少积聚的表面电荷;成本低廉:现有GIL结构能有效屏蔽X射线对周围环境的影响,不会引入额外的防辐射问题。

    一种基于静电探头的GIL绝缘子表面电荷在线监测系统

    公开(公告)号:CN111766457A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010447670.3

    申请日:2020-05-25

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于静电探头的GIL绝缘子表面电荷在线监测系统,包括静电探头,静电探头包括三个沿静电探头周向均匀分布有的扇环形紫铜电极,扇环形紫铜电极之间固定有扇环形的环氧绝缘体,环氧绝缘体与绝缘子固定连接;扇环形紫铜电极均连接有电阻分压臂,电阻分压臂电连接有运算放大器,运算放大器电连接有用于检测各扇环形紫铜电极的感应电势数据采集装置。本发明的静电探头预安装于GIL绝缘子地电极附近,通过数据采集系统实时存储探头感应电压,可实时监测表面电荷积聚情况;静电探头测量表面电荷为非接触式测量,不会破坏原有表面电荷分布,再次探头采用圆环设计,能有效降低探头对原有电场的畸变。

    电容传感器及检测装置

    公开(公告)号:CN110618351A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910925413.3

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明提供的一种电容传感器及检测装置,涉及线缆检测技术领域。电容传感器用于包覆在线缆的外侧以对线缆进行故障检测;电容传感器包括电极层、绝缘层及屏蔽层,电极层、绝缘层及屏蔽层依次设置,屏蔽层与绝缘层连接;电极层设置于绝缘层上,电极层包括激励电极及感应电极,激励电极与感应电极形成叉指结构;屏蔽层包括第一端及第二端,当电容传感器处于工作状态时,第一端与第二端连接以将线缆包覆进行检测。本申请提供的电容传感器安装简便,无须改变线缆的结构,并且通过电极层、屏蔽层将线缆完全覆盖,杜绝了边缘效应,减少电场逸散出,排除了径向环境电容对测量的影响,使得测量更加精确可靠。

    一种表面电荷测量装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116165453B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310440299.1

    申请日:2023-04-23

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种表面电荷测量装置,包括金属屏蔽罩以及设置在金属屏蔽罩内部的金属探针,还包括用于将金属探针初始电荷清零的泄电装置,所述泄电装置包括驱动装置和导线,所述导线设置在金属屏蔽罩内部且接地,所述驱动装置驱动导线在第一位置和第二位置之间进行切换,所述第一位置为导线与金属探针不接触的状态,所述第二位置为导线与金属探针接触的状态。本发明的表面电荷测量装置适用于带电和不带电等特殊场合下进行测量绝缘材料表面电荷的实验,金属探针采用自动化泄电的形式,避免了人体自带静电场的影响,提高了金属探针初始电荷清零的效果,进而提高了表面电荷测量的可靠性和准确度。

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