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  • 一种高压配电系统中的母线拉伸量检测系统

    [发明]精品 G01B11/16

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    本发明提供了一种高压配电系统中的母线拉伸量检测系统,包括三根平行的母线,本装置包括两根端部支撑杆和一根中部支撑杆,中部支撑杆上固定设置有一固定座,三根母线均与固定座固定相连,端部支撑杆上固定设置有一圆形的固定盘,固定盘的中部固定设置有一连轴,连轴连接一转动盘,转动盘与连轴之间设置有能够驱使转动盘相对连轴旋转的扭簧,母线与固定盘和转动盘均固定连接,固定盘上均匀设置有三个激光发射器,激光发射器的发生路径与连轴平行,转动盘上设置有与各激光发射器对应的激光接收结构;转动盘位于固定盘靠近母线固定座的一侧。本发明具有能够可靠的固定母线等优点。

  • 一种基于BFOA的故障定位算法及装置

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明提供了一种基于BFOA的故障定位算法及装置,涉及配电网故障定位技术领域,解决了现有技术中配电网基于配电设备上报故障信息进行故障定位时,定位的精度不够的问题。该方法包括,获取预设配电网区段内i个配电设备上报的故障信息;根据BFOA对第n个配电设备的故障信息进行趋向性操作,当第n个配电设备的故障信息的趋向性操作次数j大于或等于第一测试参数Nc时,根据BFOA对第n个配电设备的故障信息进行复制操作;当第n个配电设备的故障信息的复制操作次数k大于或等于第二预设参数Nre时,根据BFOA对第n个配电设备的故障信息进行迁徙操作,输出第n个配电设备的故障信息的最优解。本发明实施例用于配电网故障的定位。

  • 一种信号倍增器故障快速可视化检测电路

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明提供了一种信号倍增器故障快速可视化检测电路,所述信号倍增器包括一模拟量输入端以及多路模拟量输出端,所述可视化检测电路包括:减法电路,所述减法电路的其中一输入端与模拟量输入端相连,所述减法电路的另一输入端与多路模拟量输出端逐个相连;绝对值电路,所述绝对值电路的输入端与减法电路的输出端相连;报警电路,所述报警电路的输入端连接至绝对值电路的输出端;当减法电路的另一输入端与任意一路模拟量输出端相连后而导致报警电路发生报警时,则该信号倍增器故障。本发明故障检测无需对使用中的信号倍增器进行拆除,仅在信号倍增器的输入输出端加载减法电路、绝对值电路和报警电路即可快速诊断信号倍增器是否发生故障。

  • 一种导线电位的测量方法、测量装置及测量系统

    [发明]精品 G01R19/10

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    本发明公开了一种导线电位的测量方法,通过预先将第一三维电场传感器和第二三维电场传感器设置于待测导线周围的预设范围内,并保证两三维电场传感器所在的直线与待测导线不平行,根据第一三维电场传感器测得的第一电场强度、第一三维电场传感器的位置信息、第二三维电场传感器测得的第二电场强度和第二三维电场传感器的位置信息,即可计算得到待测导线的电位值。采用两个三维电场传感器,相比于电压互感器更为轻便且无需接入被测线路,对被测线路的影响降到最低,而相对于一个电场传感器,大大减少了对测试位置的要求,因此从两个角度降低了测量难度,提高了测量准确性。本发明还提供一种导线电位的测量装置及测量系统,具有上述有益效果。

  • 短路电流的确定方法及装置

    [发明]精品 G01R19/00

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    本申请实施例提供的短路电流的确定方法及装置,涉及电力系统领域,实现了两回输电线路发生交叉跨越故障的短路电流的确定。该方案包括:获取第一故障点的自阻抗、第二故障点的自阻抗以及第一故障点与第二故障点的互阻抗,根据第一故障点的自阻抗、第一故障点与第二故障点的互阻抗,以及第一故障点发生故障前的序电压确定第一故障点的序电压模型;根据第一故障点的序电压模型和第二故障点的序电压模型获取序电压网络模型;获取故障拓扑图;根据故障拓扑图确定相故障边界条件模型;根据序电压网络模型和相故障边界条件模型确定第一故障点的短路电流和第二故障点的短路电流。

  • 一种极化特性下埋地金属管道电压的确定方法及装置

    [发明]精品 G01R19/00

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    本发明实施例提供一种极化特性下埋地金属管道电压的确定方法及装置,涉及电力系统技术领域,解决了采用现有计算方法导致所计算出的埋地金属管道的对地电压不准确的问题。本方案为:将埋地金属管道划分为N段,并建立极化特性下第K段埋地金属管道的电路模型,电路模型包括埋地金属管道与土壤间产生的极化电位,其中,K大于或等于1,且小于或等于N,N大于或等于2;根据第K段埋地金属管道的电路模型建立N段埋地金属管道中的漏电流与注入电流间的第一非线性方程;基于牛顿拉夫逊法确定第一非线性方程中各段埋地金属管道的漏电流;根据各段埋地金属管道的漏电流确定埋地金属管道的对地电压。

  • 条状绝缘材料表面电阻率测试三电极系统

    [发明]精品 G01R27/02

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    条状绝缘材料表面电阻率测试三电极系统,属于高电压与绝缘技术领域。本发明为解决条状绝缘材料表面电阻率工作现场测量时可能存在容性电流,进而影响测量结果的问题。本发明的高压极与测量极之间电气连接试样,测量极置于保护极内,静电计与测量极电气连接,高压直流电源与高压极电气连接;高压极用于为试样一端提供高电位,测量极用于为试样另一端提供地电位,高压极与测量极相配合使试样表面流过电流;测量极将测试电流收集后送入静电计进行电流测量;保护极用于屏蔽高压极与测量极之间的空间容性电流;静电计用于测量流过试样的电流。本发明用于存在较大干扰的工作现场环境下测量条状绝缘材料表面电阻率。

  • 一种同塔双回交流输电线路参数测量和计算方法

    [发明]精品 G01R31/00

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    本发明公开了一种同塔双回交流输电线路参数测量和计算方法,包括:将同塔双回输电线路分成三组接线方式;测量各接线方式下的开路阻抗和短路阻抗;利用各接线方式下的开路阻抗和短路阻抗测量结果,计算相应接线方式下的特征阻抗和传播系数,进一步算出相应方式下的分布阻抗和分布导纳;最后通过各接线方式下的分布阻抗和分布导纳,联立方程组,计算同塔双回线路各相导线的电阻、电感、对地电容,单回线路的相间耦合电容和相间耦合电感,以及双回线路各相导线之间的耦合电容和耦合电感。其规避了误差因素,能准确获取同塔双回电线路之间在频率ω下的各种参数,为电力系统的各种计算提供准确可靠的数据来源,使计算结果更加准确。

  • 一种基于D-PMU装置的配电网故障精确定位方法

    [发明]精品 G01R31/08

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    本发明公开了一种基于D‑PMU装置的配电网故障精确定位方法,所述方法包括:1)根据配电网的D‑PMU配置情况建立故障诊断模型;基于D‑PMU的实时通信采集和上传量测数据;2)整理故障发生前后的量测数据;判断故障发生处两端是否存在T接线路,如果是执行步骤3),如果否执行步骤4);3)识别出故障线路和非故障线路,将非故障线路的量测信息合并;4)利用故障前后的量测数据对配电网故障诊断模型进行求解;5)计算并整理完成故障定位。本发明获取到故障发生处的位置,确定配电网故障发生的准确位置,满足了实际应用中的需要。

  • 一种滑动轴承动力特性系数试验识别方法

    [发明]精品 G01M13/04

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    本发明公开了一种滑动轴承动力特性系数试验识别方法,包括以下步骤:⑴将待识别轴承固定在试验台上;⑵转轴位于轴承与转轴动力输入端之间的部位为转轴轴段,在转轴轴段上设置键相标记作为后续转速分析和键相、同步采集分析基准;⑶对转轴轴段施加不平衡力作为激励力;⑷将转轴升速到试验转速,分别测量转轴轴段动态应变信号、转轴相对于轴承的振动位移;⑸由转轴轴段动态应变信号计算轴承所受动态载荷;⑹将轴承动态载荷和转轴振动位移代入轴承润滑理论相应计算公式,得到两组求解方程;⑺改变不平衡力,得到另外两组求解方程;⑻求解四组求解方程,获得轴承动力特性系数。本发明可对大型轴承开展试验,无需配备激振器等大型设备,识别结果准确。

  • 一种同杆并架双回直流输电线路的参数测量方法

    [发明]精品 G01R27/04

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    本发明涉及高压直流输电线路相关技术领域,特别是一种同杆并架双回直流输电线路的参数测量方法,所述输电线路包括四条极线路,包括:将四条极线路的首端采用多种并联组合条件,测量某一预设频率下的不同并联组合条件下的四条极线路末端开路时的开路阻抗和末端短路时的短路阻抗;根据线路的长度,并根据在不同并联组合条件下的四条极线路末端开路时的开路阻抗和末端短路时的短路阻抗,分别计算不同并联组合条件下的特征阻抗、传播系数,然后计算等效分布阻抗和等效分布导纳;根据所述在不同并联组合条件下的等效分布阻抗和等效分布导纳,得到所述极线路导线单位长度下的各种分布参数。本发明的测量计算方法简单实用,且结果精确可靠。

  • 一种长直导线电流的测量方法、装置及系统

    [发明]精品 G01R19/00

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    本发明公开了一种长直导线电流的测量方法,采用四个及以上的单轴磁传感器对待测的长直导线周围空间的磁场进行检测获得磁感应强度;并基于该磁感应强度,将根据单轴磁传感器和两组不完全相同的单轴磁传感器的磁感应强度分别计算第一距离和第二距离。本发明中以第一距离和第二距离的差值为依据,对单轴磁传感器所在位置点的磁感应强度的大小进行调整,直到磁感应强度值更为准确,并以此为依据获得长直导线的电流。本发明所提供的方法,从算法上消除了外界磁场对测量电流大小的干扰,能够获得更为准确的长直导线的电流值,且无需使用磁芯,操作简单。本发明中还提供了一种长直导线电流的测量装置及系统,具有上述有益效果。