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梅州市知识产权交易运营专区
为加强梅州市知识产权促进工作,根据《广东省省级财政专项资金管理办法》《广东省省级财政资金项目库管理办法》《广东省促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理)管理办法》的有关要求,2021年初,梅州市市场展开
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  • 一种特高压π型直流滤波器的拆线与预防性试验方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明涉及电力检修技术领域,具体公开了一种特高压π型直流滤波器的拆线与预防性试验方法,包括S1‑S7,S1,不拆线测试第一电抗器,S2,不拆线测试第二电抗器与每个第三电容器,S3,不拆线试验第三电抗器与每个第四电容器,S4,不拆线测试接地避雷器,S5,拉开左侧与右侧地刀后,测试第一、第二与第三电流互感器,S6,对电容器组第一支路的第一电容器与第一电流互感器之间的连线进行拆线断路后,测试每个第一与第二电容器,S7,拆开第一、第二与第三避雷器的高压一侧的连线后,再对第一、第二与第三避雷器进行测试。本发明通过优化拆线步骤并采用相应测试方法与工具提高检修工作效率、降低安全风险。

  • 结合PMU动态数据处理的采样数据处理方法

    [发明]精品 G01R25/02

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    本发明公开了一种结合PMU动态数据处理方法,该方法在系统频率出现偏差情况下采用本方法能在不同功能应用中有效抑制频率偏差的影响。在电力系统频率偏离了额定频率后,依据PMU高精度频率计算结果,对原始采样数据进行动态处理来满足各次谐波分量计算、差频系统同期合闸等的应用要求;同时克服了常规采样在同一片ADC上完成多测点输入模拟量的数字化,频率跟踪只能选取一个主通道执行,进而有可能放大其他测点计算误差的缺点。本发明提高了电力系统频率偏差后测控装置的测量精度和控制可靠性。

  • 干涉条纹法中目标条纹最优区间的选取方法和系统

    [发明]精品 G01R29/12

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    本发明提供一种干涉条纹法中目标条纹最优区间的选取方法,其包括:获取均匀电场下施加电压前的背景图像和施加电压后的加压图像,分别提取所述背景图像和所述加压图像中明条纹的骨架线;在所述背景图像中选取一条纹作为目标条纹;获取所述背景图像中所述目标条纹上像素点与至少一相邻条纹之间的条纹间距;识别所述加压图像中移动后的所述目标条纹,获取所述目标条纹上像素点的位移;将所述目标条纹划分为多个区间,根据不同区间内像素点的所述条纹间距和所述位移的比值确定所述目标条纹的最优区间。本发明进一步提供干涉条纹法中目标条纹最优区间的选取系统。该选取方法和系统可以确定目标条纹的位移误差最小的最优区间。

  • 基于外表面温度测量的高压直流电缆通流上限确定方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明公开了一种基于外表面温度测量的高压直流电缆通流上限确定方法,该方法包括步骤:1、测量电缆外表面温度;2、计算以电缆线芯导体最高长期允许温度为约束条件的高压直流电缆稳态载流量;3、计算以绝缘层内外表面最大允许温差为约束条件下的高压直流电缆稳态载流量;4、取两种约束条件下稳态载流量的较小值,为最终的高压直流电缆稳态载流量;5、将稳态载流量计算结果作为高压直流电缆运行时的通流上限。本发明为高压直流电缆提供了一种通流上限确定方法,该方法充分考虑了高压直流电缆绝缘特性,避免了敷设环境热阻的计算所带来的误差,能够在保证运行安全的前提下,最大限度地发挥高压直流电缆传输电能的能力。

  • 绝缘杆试验装置

    [发明]精品 G01R31/12

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    一种绝缘杆试验装置,包括绝缘支架、距离调节装置、可移动卡槽板、固定卡槽板和绝缘杆缠绕装置;距离调节装置设置在绝缘支架前部分,可移动卡槽板固定在距离调节装置上,固定卡槽板固定在绝缘支架的后部分;在所述固定卡槽板、可移动卡槽板上对应开设有“U”型槽,并且在“U”型槽下方均设置绝缘杆缠绕装置;通过“U”型槽下方设置的绝缘杆缠绕装置实现裸铜线自动缠绕和拉紧,在试验完成后自动释放缠绕的裸铜线。本发明能实现不同电压等级试验时绝缘距离的自动调整、裸铜线自动缠绕和拉紧,避免因裸铜线缠绕质量不满足要求发生松动、移位等情况的发生,减少人为因素对试验结果带来的影响,提高试验完成质量。

  • 一种电流分布试验装置和试验方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明涉及一种电流分布试验装置和试验方法,试验装置包括发电机、变压器、第一及第二开关、第一及第二分压器、分流器、第一及第二测量单元,其中发电机通过第一开关与变压器的初级线圈连接,第一分压器连接在变压器的次级线圈的两端,第二分压器通过第二开关接在变压器的次级线圈的两端,第二测量单元与第一分压器及第二分压器连接,若干由试品与分流器串接组成的电路通过第二开关连接在变压器的次级线圈的两端,且试品与分流器连接的公共端和第一测量单元连接。本发明通过控制开关的分闸时间来控制施加到试品上的工频电压时间,解决在工频电压下串补装置MOV元件的多柱并联电阻片柱的工频电流分布测量问题,为MOV的可靠运行提供了有力的试验数据和保证。

  • 复合横担转轮法试验用环形多路电极

    [发明]精品 G01R1/20

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    本发明公开了一种复合横担转轮法试验用环形多路电极,所述复合横担转轮法试验用环形多路电极包括:多个弧形电极,多个所述弧形电极排列成圆环形且所述弧形电极的内直径与待试验复合横担绝缘子的杆径的外直径相同;多个弧形绝缘隔块和至少一个弧形绝缘卡箍接头,所述弧形绝缘隔块和所述弧形绝缘卡箍接头分别连接相邻所述弧形电极以将多个所述弧形电极紧箍在所述待试验复合横担绝缘子的杆径上;多个出线螺栓,多个所述出线螺栓分别拧紧在多个所述弧形电极上。根据本发明实施例的复合横担转轮法试验用环形多路电极能够提高实验的准确性,具有可靠性强等优点。

  • 大型电力设备传输参数的获取方法及系统

    [发明]精品 G01R31/00

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    一种大型电力设备传输参数的获取方法及系统,通过网络参数测试装置分别获取,包括连接电缆及大型电力设备的综合散射参数,和包括连接电缆但不包括大型电力设备的电缆散射参数;分别根据综合散射参数和电缆散射参数分别确定,包括连接电缆及大型电力设备的综合阻抗参数矩阵,和连接电缆的电缆阻抗参数矩阵;根据综合阻抗参数矩阵和电缆阻抗参数矩阵分别确定,包括连接电缆及大型电力设备的综合传输参数矩阵,和连接电缆的电缆传输参数矩阵;根据综合传输参数矩阵和电缆传输参数矩阵确定大型电力设备的传输参数矩阵,而不是直接利用连接电缆的波阻抗进行数值消除而确定传输参数矩阵,其结果准确性高。

  • 一种基于改进Simpson公式的电流测量方法及系统

    [发明]精品 G01R19/00

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    本发明公开了一种基于改进Simpson公式的电流测量方法及系统,方法包括:以电流待测位置为圆心,使用2n个磁传感器等距排列出圆形传感器阵列,将该阵列对应的圆形路径作为闭合的磁感应强度积分路径,采用其上的2n+1个积分节点所对应的磁传感器测量数据拟合多项式,并计算多项式的四阶导数函数以作为圆形路径上实际磁感应强度函数的四阶导数函数;基于复化余项修正的Simpson公式以及各积分节点所对应的磁传感器测量数据,计算积分路径对应的数值积分值,作为圆形路径上磁感应强度的线积分值,进而求得待测电流大小;上述四阶导数函数作为Simpson公式余项中的四阶导数函数。本发明能够保证在较少磁传感器下实现复杂磁场环境下的电流精确测量。

  • 干涉条纹法中目标条纹的选取与识别方法和系统

    [发明]精品 G01R29/12

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    本发明提供一种干涉条纹法中目标条纹的选取与识别方法,其包括:获取均匀电场下施加电压前的背景图像,提取所述背景图像中明条纹的骨架线;在所述背景图像中选取一条明条纹作为目标条纹;根据所述目标条纹设置像素区间,并获取所述像素区间中点的参考行坐标;获取均匀电场下施加电压后的所述加压图像,提取所述加压图像中明条纹的骨架线;在所述加压图像中,设置垂直经过所述像素区间中点的参考线,并获取所述参考线与各条纹交点的移动行坐标;计算所述移动行坐标与所述参考行坐标的差值,差值小于预设范围的条纹为移动后的所述目标条纹。本发明进一步提供干涉条纹法中目标条纹的选取与识别系统。可以准确地获取目标条纹的位移量。

  • 一种基于多量测断面的可疑支路识别方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明是一种基于多量测断面的可疑支路识别方法。包括有如下步骤:1)设定参与可疑支路识别的量测断面数,初始化可疑支路列表为空;2)可疑量测识别;3)可疑支路预识别;4)执行2‑3步,直至进行支路预识别的断面数达到;5)构建可疑支路列表。在读取的个量测断面中,若对某个支路存在个断面均判断其为可疑支路,则将此支路添加到可疑支路列表中;6)可疑支路列表排序。本发明以SCADA系统采集到的量测断面数据为基础,首先对多个量测断面分别进行可疑量测识别,然后根据支路可疑指数对可疑支路进行预识别,最后根据各个断面可疑支路预识别的结果建立可疑支路列表。本发明能够准确可靠的辨识出电网中存在的可疑支路,为下一步的可疑支路参数辨识提供数据。

  • 基于Logistic回归的超高压交直流输电线路雷击跳闸自动识别方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明公开了一种基于Logistic回归的超高压交直流输电线路雷击跳闸自动识别方法,其包括以下步骤:步骤1、从超高压运维自动化系统中获取是否单相跳闸或是否单极闭锁变量、是否重合闸成功或是否全压重启成功变量;步骤2、从雷电定位系统中获取落雷密度变量、最大落雷点回击次数变量和最大落雷点电流变量;步骤3、将上述变量带入训练好的回归模型,判断线路故障跳闸是否为雷击跳闸。本发明基于超高压运维自动化系统和雷电定位系统的数据,利用Logistic回归算法,根据历史跳闸数据进行模型训练,得出判断用的Logistic回归模型,从而将人工判断经验进行固化,实现自动快速地判断线路跳闸是否为雷击跳闸,提升了故障处理效率,提高了输电设备的运维水平。