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文档简介

基于D-S证据多源信息融合的GIS局放故障本发明公开基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置及方法,涉及电力系统控故障检测模块与后台终端的数据传输;后台终端,接收GIS局放故障检测模块的处理信息并对GIS设备故障类型进行判断。本发明通过信息采集模块对GIS设备内部局部放电产生的多种信号以此实现对GIS局放故障的诊断,提高后台终端22.根据权利要求1所述的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置,其特征振动_超声融合传感器,用于检测GIS设备的机械振动信号以及内部局3.根据权利要求1所述的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置,其特征4.根据权利要求1所述的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置,其特征5.根据权利要求1所述的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置,其特征在于:所述光传感器使用京邦科技TP3050_SIPM硅光电倍增管作为荧光光纤检测法的光电6.根据权利要求1所述的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置,其特征7.基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障智能检测方法,采用如权利要求1所述的后台终端接收GIS局放故障检测模块的处理信息并对GIS8.根据权利要求7所述的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障智能检测方法,其对机械振动信号采用小波包变换处理获取振动时39.根据权利要求8所述的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障智能检测方法,其通过支持向量机对向量机输入数据进行处理获取诊对诊断结果采用D_S决策融合判断GIS局放4高的要求。然而,近年“高龄”GIS设备故障频发,其中设备绝缘缺陷主要以局部放电能方法GIS设备运行数据进行深度学习和分析是现阶段电网智能运维领域的发展趋势,准[0004](1)采用荧光光纤传感器检测设备内部因PD产生的光信号来诊断绝缘故障表现出测系统只能对设备单一的电气或机械状态进行测量和分析,难以实现GIS设备运行状态的[0008]本发明所要解决的技术问题在于解决现有技术中存在的不足,设计基于D_S证据[0011]信号采集模块,用于采集GIS设备内部局部放电产生的电磁波信号、机械振动信5[0014]后台终端,接收GIS局放故障检测模块的处理信息并对GIS设备故障类型进行判[0024]作为本发明的进一步技术方案为,所述振动_超声融合传感器为压缩式压电加速[0025]作为本发明的进一步技术方案为,所述光传感器使用京邦科技TP3050_SIPM硅光[0027]第二方面,本发明还提供基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障智能检测方[0031]作为本发明的进一步技术方案为,所述GIS局放故障检测模块对信号采集模块采[0035]作为本发明的进一步技术方案为,所述后台终端接收GIS局放故障检测模块的处6[0045]图1为本发明提出的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置控制结构[0046]图2为本发明提出的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置连接示意[0049]图5为本发明提出的基于D_S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装置判断方法“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件7[0059]如图1和图2所示,本发明提供基于D一S证据多源信息融合的GIS局放故障检测装[0063]后台终端104,接收GIS局放故障检测模块的处理信息并对GIS设备故障类型进行[0064]本发明实施例中,通过信息采集模块对GIS设备内部局部放电产生的多种信号进[0067]振动超声融合传感器112,用于检测GIS设备的机械振动信号以及内部局部放电[0068]本发明基于上述压缩式压电加速度传感器和压电式超声传感器内部结构的相似81122的内部设置内嵌背衬1123和钨+环氧树脂材料,在质量背衬块外壳1122的下方设置压装置使用京邦科技TP3050_SIPM硅光电倍增管作为荧光光纤检测法的[0070]内部主要电路元件为搭载TP3050芯片的JAMP评估电路板电路原理如图4所示。在[0082]步骤203,后台终端接收GIS局放故障检测模块的处理信息并对GIS设备故障类型9[0090]前述实施例中的装置的各种变化方式和具体实例同样适用于本实施例的基于D_S合的GIS局放故障智能检测装置的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中[0101]本发明通过小波包变换处理是为了证明该去噪算法的有效性,对算法最优小波[0106]本发明采用D_S证据理论融合当前GIS局放故障诊断的人发明技术的基础上可以延伸开发不同种类SF6电气设备故障诊断和[0108]所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以

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