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公开(公告)号:CN119574703A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510131253.0
申请日:2025-02-06
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明提供一种盆式绝缘子气泡缺陷的检测方法、系统、电子设备和储存介质,涉及绝缘设备故障诊断技术领域,包括建立盆式绝缘子的超声波应力检测系统;获取无缺陷盆式绝缘子进行应力检测、计算应力变化率、拟合、汇总并进行概率统计形成无缺陷回归曲线集;获取有缺陷盆式绝缘子进行应力检测、计算应力变化率、拟合并汇总为训练拟合曲线集;比较无缺陷回归曲线集和训练拟合曲线集并校对,得到实际合格阈值;对待测盆式绝缘子进行应力检测计算应力变化率、拟合并汇总为测试拟合曲线集;比较无缺陷回归曲线集与测试拟合曲线集确定气泡缺陷所在位置。本发明可降低盆式绝缘子的检测成本、提高效率,检测结果准确度高,可移植性强。
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公开(公告)号:CN118313145B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410530541.9
申请日:2024-04-29
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种电磁轨道炮系统建模仿真和多场耦合分析方法及系统,分别建立电磁轨道炮系统的脉冲成形单元数学模型、电枢阻抗数学模型、轨道数学模型和电枢动力学模型;利用模块化方法,基于构建的各个模型,形成电磁轨道炮仿真模型;对所述电磁轨道炮仿真模型的电流密度、磁感应强度分布进行耦合仿真,分析电磁场在电磁轨道炮发射过程中的耦合作用和分布特征及其对到温度场分布的影响情况,基于分析结果,确定电磁轨道炮烧蚀严重及容易发生电接触燃弧的位置。本发明针对电磁轨道炮输出特性的研究分析,进行了模型建立和仿真分析,并对其发射过程中的电磁分布进行了三维模拟,以更深入地了解多场耦合下的电磁轨道炮的发射原理及影响因素。
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公开(公告)号:CN119359714A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411918164.2
申请日:2024-12-25
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及电枢损失研究领域,提供了一种电枢表面磨损评估方法及系统,电枢表面磨损评估方法,包括:分别控制充电电压和初始粗糙度作为单一变量,在电磁导轨发射实验平台上进行电枢磨损实验,计算每次实验的磨损率,测量磨损后的表面粗糙度;基于充电电压、初始粗糙度、磨损率和磨损后的表面粗糙度,建立电枢磨损的数值模型;将充电电压和初始粗糙度输入电枢磨损的数值模型,预测磨损率和磨损后的表面粗糙度。本发明通过建立的电枢磨损的数值模型可以根据充电电压和初始粗糙度,快速得出电枢磨损率和磨损后的表面粗糙度,降低了实验成本,提高损失评估的效率。
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公开(公告)号:CN118313145A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410530541.9
申请日:2024-04-29
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种电磁轨道炮系统建模仿真和多场耦合分析方法及系统,分别建立电磁轨道炮系统的脉冲成形单元数学模型、电枢阻抗数学模型、轨道数学模型和电枢动力学模型;利用模块化方法,基于构建的各个模型,形成电磁轨道炮仿真模型;对所述电磁轨道炮仿真模型的电流密度、磁感应强度分布进行耦合仿真,分析电磁场在电磁轨道炮发射过程中的耦合作用和分布特征及其对到温度场分布的影响情况,基于分析结果,确定电磁轨道炮烧蚀严重及容易发生电接触燃弧的位置。本发明针对电磁轨道炮输出特性的研究分析,进行了模型建立和仿真分析,并对其发射过程中的电磁分布进行了三维模拟,以更深入地了解多场耦合下的电磁轨道炮的发射原理及影响因素。
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公开(公告)号:CN119357604B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411930602.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 山东大学
IPC: G06F18/20 , G01R31/12 , G06F18/213 , G06F18/2135 , G06N3/084 , G06N3/0499
Abstract: 本发明涉及高压输电设备维护与诊断技术领域,具体提供一种盆式绝缘子寿命预测方法、系统、终端及存储介质,包括:选择多个不同服役时间的盆式绝缘子,并在每个盆式绝缘子上划分多个测点;基于具有多通道的超声楔块和多组不同频率的超声探头搭建多频率超声临界折射纵波收发平台;基于多频率超声临界折射纵波收发平台获取不同服役时间的盆式绝缘子在各测点、各通道下的超声临界折射纵波的波形数据,基于主成分分析法提取波形数据降维后的特征数据;构建剩余寿命预测模型,将当前的盆式绝缘子特征数据输入剩余寿命预测模型,输出当前的盆式绝缘子预测的剩余寿命。准确揭示其内部缺陷的演化过程,整体实现对盆式绝缘子状态的精准评估。
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公开(公告)号:CN117574467A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311508723.8
申请日:2023-11-13
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于变压器绝缘油中电弧放电的油箱安全评估方法及系统,包括:将变压器油箱内部划分多个不同的区域,确定每一个区域所能够承受的最大压强值;对变压器内部某一区域因绕组绝缘损坏发生绕组匝间短路故障进而引发绝缘介质击穿造成电弧放电所产生的能量进行求解;并计算该区域内绝缘油由液态变为气态的瞬态压强,以及所述压强作用于箱体其他区域时造成的瞬态压强;将每一个区域的瞬态压强与该区域所能够承受的最大压强值进行对比,判断油箱是否有破裂的风险。本发明能够实现变压器内部电弧在某一特定位置及某一故障能量值下,箱体是否会发生破裂甚至在极短时间内发生爆炸的判别。
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公开(公告)号:CN115308016B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210986470.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开的一种盆式绝缘子裂纹预测方法及系统,包括:获取待测盆式绝缘子所选测点的应力分布,根据所选测点的应力分布,获得整个待测盆式绝缘子的实测应力分布;根据待测盆式绝缘子的服役时间及盆式绝缘子所选测点的应力值与服役时间的关系,获得待测盆式绝缘子所选测点的理论应力分布,并根据所选测点的理论应力分布获得整个待测盆式绝缘子的理论应力分布;根据待测盆式绝缘子任意一点的坐标、整个待测盆式绝缘子的实测应力分布和理论应力分布,获得待测盆式绝缘子任意一点的实测应力和理论应力;当待测盆式绝缘子某一点的实测应力大于理论应力的设定倍数时,对该点进行标记,为预测的可能出现裂纹的位置。实现对盆式(56)对比文件肖楠.轮辋厚度对货车车轮辐板孔裂纹萌生时间的影响研究.铁道技术监督.2017,(第08期),全文.刘建华;郝雪龙;李松梅;于美.基于灰色理论的高强铝合金应力腐蚀开裂预测模型的建立与应用.材料工程.2011,(第03期),全文.杨涛;王红岩.装甲车体疲劳裂纹扩展寿命预测方法研究.兵工学报.2010,(第02期),全文.
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公开(公告)号:CN115372471A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211150576.7
申请日:2022-09-21
Applicant: 山东大学 , 山东电工电气日立高压开关有限公司
Abstract: 本发明涉及电气绝缘设备应力超声检测技术领域,提供了考虑传播路径的绝缘子弧面处应力超声检测方法及系统,包括:对于盆式绝缘子的每个区域,获取由超声楔块与盆式绝缘子耦合时激发出的临界折射纵波在各个测点、各方向下的传播距离,并获取应力状态下盆式绝缘子在各测点、各方向下的临界折射纵波数据,确定临界折射纵波的传播时间;将临界折射纵波的传播距离和传播时间代入至声弹性方程,并联立同一测点在不同方向下的关系式,得到表征弧面处应力的分量;其中,具有不同曲率半径的区域对应的超声楔块的形状不同,超声楔块可以实现对测点的完全耦合。实现了对盆式绝缘子弧面处应力状态的检测。
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公开(公告)号:CN115308016A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210986470.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开的一种盆式绝缘子裂纹预测方法及系统,包括:获取待测盆式绝缘子所选测点的应力分布,根据所选测点的应力分布,获得整个待测盆式绝缘子的实测应力分布;根据待测盆式绝缘子的服役时间及盆式绝缘子所选测点的应力值与服役时间的关系,获得待测盆式绝缘子所选测点的理论应力分布,并根据所选测点的理论应力分布获得整个待测盆式绝缘子的理论应力分布;根据待测盆式绝缘子任意一点的坐标、整个待测盆式绝缘子的实测应力分布和理论应力分布,获得待测盆式绝缘子任意一点的实测应力和理论应力;当待测盆式绝缘子某一点的实测应力大于理论应力的设定倍数时,对该点进行标记,为预测的可能出现裂纹的位置。实现对盆式绝缘子裂纹的准确预测。
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公开(公告)号:CN119357604A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411930602.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 山东大学
IPC: G06F18/20 , G01R31/12 , G06F18/213 , G06F18/2135 , G06N3/084 , G06N3/0499
Abstract: 本发明涉及高压输电设备维护与诊断技术领域,具体提供一种盆式绝缘子寿命预测方法、系统、终端及存储介质,包括:选择多个不同服役时间的盆式绝缘子,并在每个盆式绝缘子上划分多个测点;基于具有多通道的超声楔块和多组不同频率的超声探头搭建多频率超声临界折射纵波收发平台;基于多频率超声临界折射纵波收发平台获取不同服役时间的盆式绝缘子在各测点、各通道下的超声临界折射纵波的波形数据,基于主成分分析法提取波形数据降维后的特征数据;构建剩余寿命预测模型,将当前的盆式绝缘子特征数据输入剩余寿命预测模型,输出当前的盆式绝缘子预测的剩余寿命。准确揭示其内部缺陷的演化过程,整体实现对盆式绝缘子状态的精准评估。
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