-
公开(公告)号:CN112305259A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011156867.8
申请日:2020-10-26
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声波换能器的空间风速风向监测方法,首先确定超声波的传输方向以及传输方式,得出空间模型及坐标并对参数进行定义;然后获得模型x方向、y方向、以及连接端点a和端点g方向上的风速;最终根据所获得的平面风速参数和所获得的空间上仰角参数,得到最终真实的风速。本发明能够实现对环境风速进行三维空间监测,能够获得风速在X、Y、Z轴的分量,为电力系统在线监测技术提供方法;为导线的动态增容提供有效措施;为合理、有效的利用风速提供可靠依据。
-
公开(公告)号:CN111854687A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010751964.5
申请日:2020-07-30
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种输电杆塔沉降量在线监测系统,同时还公开了一种输电杆塔沉降量在线监测系统的监测方法。首先利用安装在塔腿A和塔腿B上方横担靠近塔腿B处的无线单轴倾角传感器a获取塔腿A和塔腿B发生不均匀沉降后的倾角值;安装在塔腿B和塔腿C上方横担靠近塔腿C处的无线单轴倾角传感器b获取塔腿B和塔腿C发生不均匀沉降后的倾角值;安装在塔腿C和塔腿D上方横担靠近塔腿D处无线单轴倾角传感器c获取塔腿C和塔腿D发生不均匀沉降后的倾角值;计算出输电杆塔的沉降值;最后根据各塔腿的沉降值决定是否对运行中的输电杆塔进行修正。本发明实现对杆塔塔基沉降量监测、及时、有效的提醒工作人员杆塔运行情况。
-
公开(公告)号:CN111273125A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010013329.7
申请日:2020-01-07
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了基于RST-CNN的电力电缆沟道故障诊断方法,具体按照以下步骤实施:构建电力电缆在线监测系统,实时测量电力电缆的各种在线数据;构建特征信息表,利用信息特征数据建立条件属性表、决策属性表,构建故障诊断决策表;利用粗糙集理论对各个属性进行分析并寻找约简属性集,消除特征信息中的多余属性,对其条件属性约简特征信息并从中提取决策规则,构建约简决策表;建立基于神经网络的故障模型,并进行训练优化;对故障类型进行误差验证,获得优化故障模型,在线数据输入优化故障模型,获得故障类型;本发明的方法在弥补神经网络检测的不足的同时,能更加准确有效地判断电缆沟道的故障类型,进而能够有效率的检修。
-
公开(公告)号:CN110703077A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910913509.8
申请日:2019-09-25
Applicant: 西安工程大学
IPC: G01R31/327 , G01M13/00 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了基于HPSO-TSVM的高压断路器故障诊断方法,具体按以下步骤实施:步骤1:选取典型数据样本,按照4:1的比例分为训练样本和测试样本;步骤2:提取经步骤1所得的训练样本的输入特征向量,采用改进的F-Score特征选择算法进行特征选择,得到一个最佳的特征子集;步骤3:对经步骤2得到最佳的特征子集样本作为HPSO-TSVM的训练样本进行训练;步骤4:利用步骤3建立好的高压断路器故障诊断模型对故障数据集中的测试样本进行分类,统计其分类准确率。本发明的高压断路器故障诊断方法,能够准确实现高压断路器故障诊断。
-
公开(公告)号:CN109033574A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810751447.0
申请日:2018-07-10
Applicant: 西安工程大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/80
Abstract: 本发明的目的在于提供一种考虑运行温度变化的输电导线模态分析方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,根据导线的参数和导线运行时的温度T,计算导线在此温度下的弹性模量ET;步骤2,根据导线的结构参数、运行温度T和步骤1算出的ET,计算出导线在此温度下的长度LT;步骤3,根据导线结构参数、导线每一层的弹性模量计算导线在此温度下的刚度EI;步骤4,通过导线结构参数、步骤2计算出的长度LT和步骤3计算出的刚度EI,计算出该温度下导线的固有频率ωnc。步骤5,通过实时运行的输电导线加速度和风激励,利用现有的导线性能分析方法,判断导线的状态。本发明的方法实现在运行温度变化的情况下,输电线路的模态参数识别方法。
-
公开(公告)号:CN108918118A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810739124.X
申请日:2018-07-06
Applicant: 西安工程大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于人工激励的输电铁塔螺栓松动监测系统,包括依次连接的控制器、主控单元,控制器还连接有弧形聚合物电池和太阳能电池板,主控单元分别连接有4G无线模块、蓝牙模块、驱动模块和A/D模块。能更好的识别输电铁塔螺栓是否发生松动,同时实现对输电铁塔螺栓的在线监测,为输电线路安全运行提供保障。本发明还公开了利用该基于人工激励的输电铁塔螺栓松动监测系统进行的监测方法,在铁塔的待测杆件上安装本装置中的激励装置和传感器,计算铁塔的阻尼比矩阵;对状态完好的铁塔进行监测评估,得到正常结构下输电铁塔阻尼比矩阵;得到铁塔的日常状态的固有频率矩阵,判断输电铁塔结构是否为正常状态。
-
公开(公告)号:CN108680321A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810326132.1
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安工程大学
CPC classification number: G01M5/0033 , G01M5/0041 , G01M5/005 , G01M5/0058 , G01M5/0066 , G08C17/02 , H02J7/35
Abstract: 本发明公开了一种输电铁塔结构损伤在线监测系统,包括依次连接的控制器、主控单元和4G无线模块,控制器还连接有蓄电池;主控单元还依次与驱动模块、激励装置、电荷放大器和A/D模块连接,A/D模块也与主控单元连接;电荷放大器与加速度传感器连接,4G无线模块与监控中心连接。能够实现输电铁塔裂纹、形变等情况在线监测。本发明还公开了输电铁塔结构损伤在线监测方法,利用本文设计的激励装置产生脉冲激励,加速度传感器拾取加速度信息,通过快速傅里叶变换得到频域信号,采用最小二乘复频域的方法实现输电铁塔模态参数的辨识,通过分析与结构完好时模态参数的关系实现对输电铁塔系统结构损伤的在线监测。
-
公开(公告)号:CN105783756A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610157393.6
申请日:2016-03-18
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光栅的输电线路铁塔形变在线监测装置,基于光纤光栅的输电线路铁塔形变在线监测装置,包括监控中心和与监控中心依次连接的变电站和监测终端;监测终端包括若干个光纤光栅应变传感器,光纤光栅应变传感器通过OPGW与站内光纤光栅解调仪连接,与光纤光栅解调仪连接的还有光纤光栅倾斜传感器组,光纤光栅倾斜传感器组通过OPGW与站内光纤光栅解调仪连接;光纤光栅解调仪与检测主机连接,监测主机还与微气象传感器连接;解决了现有的检测方法在铁塔发生微小形变时无法准确监测到的问题。本发明还公开了基于光纤光栅的输电线路铁塔形变在线监测装置的监测方法。
-
公开(公告)号:CN104006981A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410225059.0
申请日:2014-05-26
Applicant: 西安工程大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明新型公开的输电线路铁塔破坏机理在线监测系统,包括线路监测运行工况模块,线路监测运行工况模块分别与光纤应力传感器、ANSYS仿真软件模块连接;光纤应力传感器依次与A/D转换器、微处理器连接,微处理器通过3G单元与监控中心连接,监控中心与ANSYS仿真软件模块连接。本发明还公开了上述在线监测系统的监测方法,将在线监测与仿真软件的输电线路铁塔应力进行综合分析,得到输电线路铁塔构件应力变化规律,利用光纤应力传感器在线监测的输电铁塔构件应力值,判断出是何种工况引起的破坏。本发明的在线监测系统及监测方法实现了输电线路铁塔破坏机理模型的载荷工况-铁塔应力变化规律-光纤应力传感器-载荷工况的闭环功能。
-
公开(公告)号:CN116317150A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310297023.2
申请日:2023-03-23
Applicant: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司 , 西安工程大学 , 西安勤创电气有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于输电线路动态增容的边缘计算装置及方法,所述边缘计算装置包括:边缘终端,包括采集模块、存储模块、计算分析模块和通信模块;采集模块用于根据计算分析模块发送的指令,获取输电线路周围的环境温度、输电线路的导线温度、输电线路周围的环境风速和输电线路电流量;存储模块用于就地存储采集模块获取的数据;计算分析模块用于根据采集模块获取的数据计算获得输电线路隐形容量,还用于根据外部指令输出存储模块存储的数据或计算分析模块计算获得的数据。本发明技术方案可对输电线路数据进行快速就地分析,减少对监控中心的数据传送量,能够保证监控中心对线路增容的时效性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-