[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2713741C9 - Способ определения положения отражённого импульса - Google Patents

Способ определения положения отражённого импульса Download PDF

Info

Publication number
RU2713741C9
RU2713741C9 RU2019114880A RU2019114880A RU2713741C9 RU 2713741 C9 RU2713741 C9 RU 2713741C9 RU 2019114880 A RU2019114880 A RU 2019114880A RU 2019114880 A RU2019114880 A RU 2019114880A RU 2713741 C9 RU2713741 C9 RU 2713741C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
index
reflected pulse
array
pulse
points
Prior art date
Application number
RU2019114880A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2713741C1 (ru
Inventor
Рамиль Гамилович Мустафин
Ренат Гизатуллович Минуллин
Василь Амирович Касимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет"
Priority to RU2019114880A priority Critical patent/RU2713741C9/ru
Publication of RU2713741C1 publication Critical patent/RU2713741C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713741C9 publication Critical patent/RU2713741C9/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/086Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution networks, i.e. with interconnected conductors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/11Locating faults in cables, transmission lines, or networks using pulse reflection methods

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в области электроэнергетики, где локационные методы определения дальности до объекта используются для определения расстояния до повреждений на линиях электропередачи. Техническим результатом изобретения является повышение точности и надежности определения положения отраженного импульса в локационных методах, а также добавление критерия ложного определения отражённого сигнала. Технический результат достигается тем, что в способе определения положения отраженного импульса, заключающемся в многократном зондировании линии электропередачи одиночными электромагнитными импульсами, приеме и регистрации отраженного линией электропередачи сигнала, составляющего рефлектограмму из точек Vi, где индекс i лежит в интервале от 0 до N, согласно изобретению задается несколько интервалов поиска внутри рефлектограммы, которые состоят из точек Vj, где индекс j лежит в интервале от B≥0 до C≤N, где B – начальный индекс интервала поиска, C – конечный индекс интервала поиска, для каждого интервала поиска задается массив точек эталонного отраженного импульса En, форма которого определяется ожидаемой формой отраженного импульса, где индекс n лежит в интервале от 0 до M, внутри каждого массива точек эталонного импульса En задается индекс z0 центра эталонного импульса, который является центром ожидаемой формы отраженного импульса, используется уменьшение корреляционной функции в стороне от истинного положения отраженного импульса, для чего с двух сторон от максимального значения корреляционной функции добавляются защитные интервалы, на которых корреляционная функция должна спадать, подсчитывается массив точек коэффициента корреляции Rq, среди всех Rq определяется максимальное значение Rqmax, при значении индекса q=qmax определяется центр отраженного импульса в данном интервале поиска Vj, внутри первого защитного интервала в массиве коэффициентов корреляции Rq с индексами от (qmax-z0) до (qmax-z0+z1) определяется максимальное значение Rq1max при значении индекса q1=q1max, внутри второго защитного интервала в массиве коэффициентов корреляции Rq с индексами от (qmax-z0+z2) до (qmax-z0+M) определяется максимальное значение Rq2max при значении индекса q2=q2max, для каждого интервала поиска Vj задаем коэффициенты W1 и W2, которые определяют, во сколько раз коэффициенты корреляции Rq1max, Rq2max в стороне от центра 4 импульса 5 должны быть меньше, чем коэффициент корреляции Rqmax в центре импульса, при выполнении условий (Rqmax/Rq1max)>W1 и (Rqmax/Rq2max)>W2 определенный центр отраженного импульса в данном интервале поиска Vj считается достоверным, в противном случае определенный центр отраженного импульса отвергается как недостоверный. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в области электроэнергетики, где локационные методы определения дальности до объекта используются для определения расстояния до повреждений на линиях электропередачи.
Известен «Способ определения дальности и скорости удаленного объекта» (патент РФ RU 2562148 C1, от 09.06.2014), принятый за прототип, который включает в себя многократное зондирование объекта импульсами лазерного излучения, прием и регистрацию отраженного объектом сигнала с его привязкой к импульсам стабильной тактовой частоты, образующим ячейки дальности, и статистическую обработку зарегистрированных данных. При этом производят серию зондирований способом некогерентного накопления, если принятый сигнал меньше порогового значения, которое определяется заданной вероятностью F ложного срабатывания. И если принятый сигал больше порогового значения, то зондирование производят в моноимпульсном режиме измерения дальности и скорости. По окончании процесса накопления, то есть по достижении накопленной суммы необходимого значения хотя бы в одной ячейке дальности, анализируют массив накопленных данных, определяя положение накопленного массива относительно временной шкалы по установленному критерию, например по максимуму корреляционной функции.
Недостатком данного метода определения дальности является невысокая точность определения дальности ввиду того, что точность измерений зависит от размера ячейки дальности, кроме того, отсутствует критерий ложного определения положения отраженного сигнала.
Задачей заявляемого изобретения является разработка способа определения положения отраженного импульса, в котором устранены недостатки прототипа.
Техническим результатом изобретения является повышение точности и надежности определения положения отраженного импульса в локационных методах, а также добавление критерия ложного определения отражённого сигнала.
Технический результат достигается тем, что в способе определения положения отраженного импульса, который заключается в многократном зондировании линии электропередачи одиночными электромагнитными импульсами, приеме и регистрации отраженного линией электропередачи сигнала, составляющего рефлектограмму из точек Vi, где индекс i лежит в интервале от 0 до N, согласно изобретению задается несколько интервалов поиска внутри рефлектограммы, которые состоят из точек Vj, где индекс j лежит в интервале от B≥0, где B представляет собой начальный индекс интервала поиска, до C≤N, где C представляет собой конечный индекс интервала поиска, для каждого интервала поиска задается массив точек эталонного отраженного импульса En, форма которого определяется ожидаемой формой отраженного импульса, где индекс n лежит в интервале от 0 до M, внутри каждого массива точек эталонного импульса En задается индекс z0 центра эталонного импульса, который является центром ожидаемой формы отраженного импульса, для повышения надежности определения отражённого импульса предлагается использовать такое свойство, как уменьшение корреляционной функции в стороне от истинного положения отраженного импульса, для этого с двух сторон от максимального значения корреляционной функции добавляются защитные интервалы, на которых корреляционная функция должна спадать, таким образом задается первый защитный интервал с индексами точек от 0 до z1, где z1< z0, задается второй защитный интервал с индексами точек от z2 до M, где z2> z0, внутри каждого интервала поиска Vj подсчитывается массив точек коэффициента корреляции Rq,
Figure 00000001
,
где Rq – массив точек коэффициента корреляции;
индекс q изменяется от B до С;
индекс n лежит в интервале от 0 до M;
z0 – центр эталонного отраженного импульса En;
Vn+q-z0 – массив точек рефлектограммы Vi;
VS – среднее арифметическое массива Vn+q-z0;
En – массив точек эталонного отраженного импульса;
ES – среднее арифметическое массива En,
среди всех Rq определяется максимальное значение Rqmax, при значении индекса q=qmax определяется центр отраженного импульса в данном интервале поиска Vj, внутри первого защитного интервала в массиве коэффициентов корреляции Rq с индексами от (qmax-z0) до (qmax-z0+z1) определяется максимальное значение Rq1max при значении индекса q1=q1max, внутри второго защитного интервала в массиве коэффициентов корреляции Rq с индексами от (qmax-z0+z2) до (qmax-z0+M) определяется максимальное значение Rq2max при значении индекса q2=q2max, для каждого интервала поиска Vj задаем коэффициенты W1 и W2, которые определяют, во сколько раз коэффициенты корреляции Rq1max, Rq2max в стороне от центра 4 импульса 5 должны быть меньше, чем коэффициент корреляции Rqmax в центре импульса, при выполнении условий (Rqmax / Rq1max)>W1 и (Rqmax / Rq2max)>W2, определенный центр отраженного импульса в данном интервале поиска Vj считается достоверным, в противном случае определенный центр отраженного импульса отвергается как недостоверный.
Предлагаемый способ определения положения отраженного импульса иллюстрируется на фиг. 1, где ось А – амплитуда импульсов, ось t – время от начала зондирования, от момента посылки зондирующего импульса, цифрами обозначены:
1 – отраженный линией электропередачи сигнал, составляющий рефлектограмму из точек Vi;
2 – массив точек эталонного отраженног импульса En;
3 – график изменения массива точек коэффициента корреляции Rq;
4 – центр отраженного импульса 5 на рефлектограмме 1;
5 – отраженный импульс;
6 – края графика массива точек коэффициента корреляции Rq, на которых коэффициент корреляции Rq уменьшается, по сравнению с максимальным значением при индексе qmax;
7, 8 – положения массива точек эталонного отраженного импульса En немного в стороне от центра 4 отраженного импульса 5 на рефлектограмме 1, при которых массив коэффициентов корреляции Rq имеет примерно половинное значение, по сравнению с максимальным значением при индексе qmax;
9 – положение массива точек эталонного отраженного импульса En далеко в стороне от центра 4 отраженного импульса 5 на рефлектограмме 1, при котором массив коэффициентов корреляции Rq имеет примерно нулевое значение.
Способ определения положения отраженного импульса работает следующим образом.
Производится многократное зондирование линии электропередачи одиночными электромагнитными импульсами, прием и регистрация отраженного линией электропередачи сигнала, составляющего рефлектограмму из (N+1) точек Vi (1 на фиг.1), где индекс i лежит в интервале от 0 до N, где N – это длина рефлектограммы, точки Vi являются измерениями АЦП, отраженного линией электропередачи сигнала.
На данной рефлектограмме, состоящей из точек Vi, условия приема отраженного импульса могут изменяться, поэтому задается несколько интервалов поиска внутри рефлектограммы, которые состоят из точек Vj, где индекс j лежит в интервале от B≥0, где B представляет собой начальный индекс интервала поиска, до C≤N, где C представляет собой конечный индекс интервала поиска. Заданный индексами B и C интервал поиска характеризуется тем, что условия приема отраженного импульса внутри интервала поиска остаются неизменными.
Для каждого интервала поиска задается массив (M+1) точек, составляющих массив точек эталонного отраженного импульса En (2 на фиг.1), где индекс n лежит в интервале от 0 до M, число M связано с длительностью отраженного (и зондирующего) импульса. Эталонный отраженный импульс En задает форму, которую приблизительно должен иметь отраженный импульс 5 на рефлектограмме Vi, который может появится в любом месте внутри интервала поиска Vj, и может отличаться от эталонного отраженного импульса En амплитудой. Эталонный отраженный импульс 2 на фиг.1 задан прямоугольным, как самая простая форма импульса, удобная для объяснения принципа работы предлагаемого способа определения положения отраженного импульса.
Внутри каждого интервала поиска Vj подсчитывается массив точек коэффициента корреляции Rq,
Figure 00000002
,
где Rq – массив точек коэффициента корреляции;
индекс q изменяется от B до С;
индекс n лежит в интервале от 0 до M;
z0 – центр массива точек эталонного отраженного импульса En;
Vn+q-z0 – массив точек рефлектограммы Vi;
VS – среднее арифметическое массива Vn+q-z0;
En – массив точек эталонного отраженного импульса;
ES – среднее арифметическое массива En,
средние значения VS и ES используются для того, чтобы убрать влияние постоянных составляющих массивов точек Vn+q-z0 и En на массив точек коэффициента корреляции Rq.
Для прямоугольного эталонного отраженного импульса En (2 на фиг.1) и аналогичного по форме отраженного импульса 5 на рефлектограмме Vi (1 на фиг.1), изменение массива точек коэффициента корреляции Rq от времени представляет собой треугольную форму 3. Максимум коэффициента корреляции Rqmax, при значении индекса q=qmax, наблюдается при совпадении 4 центра отраженного импульса 5 на интервале поиска Vj и положения эталонного отраженного импульса En (2 на фиг.1), таким образом индекс qmax является центром обнаруженного отраженного импульса на интервале поиска Vj. При этом точность определения центром отраженного импульса максимальна, и определяется временным отрезком между двумя измерениями АЦП, или интервалом времени между двумя измеренными точками массива Vj.
Если положения 7, 8 эталонного отраженного импульса En немного в стороне от центра 4 отраженного импульса 5 на рефлектограмме 1, при котором только половина длительности эталонного отраженного импульса En 7, 8 пересекается с импульсом 5 на рефлектограмме 1, тогда коэффициент корреляции Rq будет иметь примерно половинное значение, по сравнению с максимальным значением при индексе qmax.
Если положение эталонного отраженного импульса 2 далеко в стороне 9 от импульса 5 на рефлектограмме 1, эталонный отраженный импульс 2 совсем не пересекается с импульсом 5 на рефлектограмме 1, тогда значение коэффициента корреляции Rq будет вблизи нуля 6.
Таким образом, график изменения коэффициента корреляции Rq 3 характеризуется двумя факторами: 1) имеется максимум коэффициента корреляции Rqmax, при значении индекса q=qmax, который наблюдается при совпадении при совпадении 4 центра отраженного импульса 5 на интервале поиска Vj и положения эталонного отраженного импульса En (2 на фиг.1), выделенный внутри рефлектограммы Vi (1 на фиг.1); 2) график 3 изменения коэффициента корреляции Rq спадает при отклонении индекса от qmax, коэффициент корреляции Rq уменьшается, по сравнению с максимальным значением Rqmax.
Первый фактор был учтен при нахождении максимума коэффициента корреляции Rqmax, при значении индекса q=qmax.
Второй фактор поможет для достоверного обнаружения положения импульса 5 на рефлектограмме Vi (1 на фиг.1): внутри каждого эталонного импульса 2 En задается первый защитный интервал с индексами точек от 0 до z1, где z1< z0, задается второй защитный интервал с индексами точек от z2 до M, где z2> z0. Внутри первого защитного интервала в массиве коэффициентов корреляции Rq с индексами от (qmax-z0) до (qmax-z0+z1) определяется максимальное значение Rq1max при значении индекса q1=q1max, внутри второго защитного интервала в массиве коэффициентов корреляции Rq с индексами от (qmax-z0+z2) до (qmax-z0+M) определяется максимальное значение Rq2max при значении индекса q2=q2max.
Для реального отраженного импульса 5 график 3 изменения коэффициента корреляции Rq должен спадать при отклонении индекса от qmax, то есть значения Rq1max и Rq2max, найденные в стороне от точки максимального значения коэффициента корреляции Rqmax, должны быть меньше данного максимального значения Rqmax.
Для каждого интервала поиска Vj зададим коэффициенты W1 и W2, которые определяют, во сколько раз коэффициенты корреляции Rq1max, Rq2max в стороне от центра 4 импульса 5 должны быть меньше, чем коэффициент корреляции Rqmax в центре импульса. При выполнении условий (Rqmax / Rq1max)>W1 и (Rqmax / Rq2max)>W2, где W1 и W2 заданные для данного интервала поиска Vj коэффициенты, определенный центр отраженного импульса при индексе qmax в данном интервале поиска Vj считается достоверным, в противном случае определенный центр отраженного импульса отвергается как недостоверный. Коэффициенты W1 и W2 определяют, во сколько раз максимальный коэффициент корреляции Rqmax должен быть больше коэффициентов корреляции в защитных интервалах Rq1max и Rq2max, найденные в стороне от точки максимального значения коэффициента корреляции Rqmax.
Таким образом, способ определения положения отраженного импульса позволяет повысить точность и надежность определения положения отраженного импульса в локационных методах, с добавлением критерия ложного определения отражённого сигнала.

Claims (11)

  1. Способ определения положения отраженного импульса, заключающийся в многократном зондировании линии электропередачи одиночными электромагнитными импульсами, приеме и регистрации отраженного линией электропередачи сигнала, составляющего рефлектограмму из точек Vi, где индекс i лежит в интервале от 0 до N, отличающийся тем, что задается несколько интервалов поиска внутри рефлектограммы, которые состоят из точек Vj, где индекс j лежит в интервале от B≥0, где B представляет собой начальный индекс интервала поиска, до C≤N, где C представляет собой конечный индекс интервала поиска, для каждого интервала поиска задается массив точек эталонного отраженного импульса En, форма которого определяется ожидаемой формой отраженного импульса, где индекс n лежит в интервале от 0 до M, внутри каждого массива точек эталонного импульса En задается индекс z0 центра эталонного импульса, который является центром ожидаемой формы отраженного импульса, для повышения надежности определения отражённого импульса предлагается использовать такое свойство, как уменьшение корреляционной функции в стороне от истинного положения отраженного импульса, для этого с двух сторон от максимального значения корреляционной функции добавляются защитные интервалы, на которых корреляционная функция должна спадать, таким образом задается первый защитный интервал с индексами точек от 0 до z1, где z1<z0, задается второй защитный интервал с индексами точек от z2 до M, где z2>z0, внутри каждого интервала поиска Vj подсчитывается массив точек коэффициента корреляции Rq,
  2. Figure 00000003
    ,
  3. где Rq – массив точек коэффициента корреляции;
  4. индекс q изменяется от B до С;
  5. индекс n лежит в интервале от 0 до M;
  6. z0 – центр эталонного отраженного импульса En;
  7. Vn+q-z0 – массив точек рефлектограммы Vi;
  8. VS – среднее арифметическое массива Vn+q-z0;
  9. En – массив точек эталонного отраженного импульса;
  10. ES – среднее арифметическое массива En,
  11. среди всех Rq определяется максимальное значение Rqmax, при значении индекса q=qmax определяется центр отраженного импульса в данном интервале поиска Vj, внутри первого защитного интервала в массиве коэффициентов корреляции Rq с индексами от (qmax-z0) до (qmax-z0+z1) определяется максимальное значение Rq1max при значении индекса q1=q1max, внутри второго защитного интервала в массиве коэффициентов корреляции Rq с индексами от (qmax-z0+z2) до (qmax-z0+M) определяется максимальное значение Rq2max при значении индекса q2=q2max, для каждого интервала поиска Vj задаем коэффициенты W1 и W2, которые определяют, во сколько раз коэффициенты корреляции Rq1max, Rq2max в стороне от центра импульса должны быть меньше, чем коэффициент корреляции Rqmax в центре импульса, при выполнении условий (Rqmax/Rq1max)>W1 и (Rqmax/Rq2max)>W2 определенный центр отраженного импульса в данном интервале поиска Vj считается достоверным, в противном случае определенный центр отраженного импульса отвергается как недостоверный.
RU2019114880A 2019-05-16 2019-05-16 Способ определения положения отражённого импульса RU2713741C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114880A RU2713741C9 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ определения положения отражённого импульса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114880A RU2713741C9 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ определения положения отражённого импульса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2713741C1 RU2713741C1 (ru) 2020-02-07
RU2713741C9 true RU2713741C9 (ru) 2020-03-17

Family

ID=69624977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114880A RU2713741C9 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ определения положения отражённого импульса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713741C9 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805972C1 (ru) * 2023-03-20 2023-10-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ измерения длительности импульсов

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4499417A (en) * 1981-10-27 1985-02-12 General Electric Company P.L.C. Determining location of faults in power transmission lines
US5481195A (en) * 1992-06-19 1996-01-02 Siemens Aktiengesellschaft Method for finding a fault on an electrical transmission line
US5600248A (en) * 1995-06-21 1997-02-04 Dipl.-Ing H. Horstmann Gmbh Fault distance locator for underground cable circuits
US6385561B1 (en) * 1996-09-28 2002-05-07 University Of Strathclyde Automatic fault location in cabling systems
KR20040005288A (ko) * 2002-07-09 2004-01-16 신용준 시간-주파수 영역 반사파 처리장치 및 방법
RU2400765C2 (ru) * 2008-12-18 2010-09-27 Открытое акционерное общество "Завод радиоаппаратуры" Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2474831C1 (ru) * 2011-10-07 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
US9453871B2 (en) * 2010-07-28 2016-09-27 Hydro-Quebec Fault location on a de-energized power line section
CN108037420A (zh) * 2017-12-22 2018-05-15 国网山东省电力公司泰安供电公司 基于行波法的电缆接头故障检测设备
RU2654378C1 (ru) * 2017-05-24 2018-05-17 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани Способ определения места повреждения линий электропередачи с большим количеством неоднородностей
RU2676053C1 (ru) * 2017-12-06 2018-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
RU2685048C1 (ru) * 2018-07-25 2019-04-16 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани Способ определения мест появления неоднородностей и повреждений линий электропередачи

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4499417A (en) * 1981-10-27 1985-02-12 General Electric Company P.L.C. Determining location of faults in power transmission lines
US5481195A (en) * 1992-06-19 1996-01-02 Siemens Aktiengesellschaft Method for finding a fault on an electrical transmission line
US5600248A (en) * 1995-06-21 1997-02-04 Dipl.-Ing H. Horstmann Gmbh Fault distance locator for underground cable circuits
US6385561B1 (en) * 1996-09-28 2002-05-07 University Of Strathclyde Automatic fault location in cabling systems
KR20040005288A (ko) * 2002-07-09 2004-01-16 신용준 시간-주파수 영역 반사파 처리장치 및 방법
RU2400765C2 (ru) * 2008-12-18 2010-09-27 Открытое акционерное общество "Завод радиоаппаратуры" Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
US9453871B2 (en) * 2010-07-28 2016-09-27 Hydro-Quebec Fault location on a de-energized power line section
RU2474831C1 (ru) * 2011-10-07 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2654378C1 (ru) * 2017-05-24 2018-05-17 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани Способ определения места повреждения линий электропередачи с большим количеством неоднородностей
RU2676053C1 (ru) * 2017-12-06 2018-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Способ обнаружения дефекта электрического кабеля
CN108037420A (zh) * 2017-12-22 2018-05-15 国网山东省电力公司泰安供电公司 基于行波法的电缆接头故障检测设备
RU2685048C1 (ru) * 2018-07-25 2019-04-16 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани Способ определения мест появления неоднородностей и повреждений линий электропередачи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805972C1 (ru) * 2023-03-20 2023-10-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ измерения длительности импульсов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2713741C1 (ru) 2020-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102692627B (zh) 用于处理多普勒测量信号的仪器和方法
EP1707955A2 (en) Methods for determining velocity of a stress wave within a material and homogeneity of properties within the material
EP2344902B1 (fr) Procede de determination de la direction d&#39;arrivee en gisement d&#39;une onde electromagnetique hautes frequences
RU2550576C1 (ru) Способ измерения дистанции до шумящего объекта
KR101170723B1 (ko) 신호원 방향 탐지 장치
US20120309324A1 (en) Measurement method and apparatus
RU2713741C9 (ru) Способ определения положения отражённого импульса
CN110470253A (zh) 基于超声波的厚度测量方法、装置、电子设备及存储介质
RU2010108596A (ru) Способ определения дальности до поверхности земли
CN110325875B (zh) 用于提供超声信号信息的方法和设备
JP4994769B2 (ja) レーダ装置
CN111189513B (zh) 一种超声波液位测量方法、装置及超声波液位计
CN110940977B (zh) 一种适配海况变化的恒虚警检测器及恒虚警检测方法
RU2624826C1 (ru) Способ классификации целей, адаптированный к гидроакустическим условиям
CN108120975A (zh) 基于梯形连续波的雷达测速测距方法
RU2684440C1 (ru) Способ отождествления объектов, обнаруженных несколькими системами
RU2694809C1 (ru) Способ некогерентного экстремального накопления-обнаружения сигнала в импульсно-доплеровской рлс
RU2545068C1 (ru) Способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов
RU2612201C1 (ru) Способ определения дистанции гидролокатором
CN113723207B (zh) 一种基于直方图距离的声发射信号突变检测方法
CN115685191A (zh) 对建筑构件内部的钢筋进行检测的方法、装置及相关设备
RU2515419C1 (ru) Способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов
Shulgina et al. Distance determination based on dual frequency method with phase correction
RU2733938C1 (ru) Способ отображения гидроакустической информации
RU2631118C1 (ru) Способ определения азимута цели с помощью интерполированной пеленгационной характеристики

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 4-2020 FOR INID CODE(S) (54)

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200925

Effective date: 20200925