固体绝缘三维空间电荷分布的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN117607561A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311659314.8

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及高电压技术领域,特别涉及一种固体绝缘三维空间电荷分布的测量方法及装置,其中,方法包括:基于针‑板电极结构,利用双极性载流子输运模型构建实验试样的孪生数值模型,以模拟电荷的注入过程,生成仿真声波结果;计算在空间电荷在超声传感器位置产生的声波信号,得到实测声波结果;对比实测声波结果与仿真声波结果,以在实测声波结果与仿真声波结果达到预设吻合条件时,判定实验中的电荷分布结果与仿真中的电荷分布相同,获得三维空间电荷分布结果。由此,解决了常用的空间电荷测量系统仅适用于电荷在垂直厚度方向上均匀分布的情况,不均匀电场空间电荷分布与超声信号之间的对应关系复杂,无法适用于电荷快速变化的场景等问题。

    电场测量装置、系统及方法
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117289038A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311261614.0

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种电场测量装置、系统及方法,差分电极产生的信号处理后得到后端信号,后端信号经低通滤波转换为电场的交流电场信号。后端信号与电磁件的驱动信号相乘后进行低通滤波转换为电场的直流电场信号。若交流电场信号为零,直流电场信号不为零,则电场为直流电场,且电场的电场信号为直流电场信号,若直流电场信号为零,交流电场信号不为零,则电场为交流电场,且电场的电场信号为交流电场信号,若直流电场信号不为零,交流电场信号不为零,则电场为交直流电场,且电场的电场信号分别为交流电场信号和直流电场信号,从而实现了对位置电场的电场类型判断,即是直流还是交流还是交直流,同时能够分别得到交流电场信号和直流电场信号。

    分裂导线的电流反演方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116305710A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211089398.1

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本申请提供一种分裂导线的电流反演方法、装置、设备及存储介质,包括:获取分裂导线的磁场强度信号,其中,磁场强度信号反映了输电线路上各分裂导线在采集磁场强度信号的测量点上,共同作用生成的磁场的强度;对磁场强度信号进行数据清洗处理得到磁场强度数据;将磁场强度数据录入预置的反演模型,对反演模型进行反演运算得到反演结果,其中,反演结果表征了输电线路上各分裂导线中电流的电流值;将所述反演结果发送至控制端,接收所述控制端根据所述反演结果生成的处理信号,并根据所述处理信号生成提示信息。本申请实现了对多个分裂导线中的电流进行分别测量的技术效果,使得使用者能够及时发现电流值出现异常的分裂导线。

    基于地线电磁信号的架空线路风偏监测方法及装置

    公开(公告)号:CN114396859B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111477325.5

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种基于地线电磁信号的架空线路风偏监测方法及装置,其中包括:在架空线路地线上安装电压监测装置或电流监测装置,结合配套的数据处理和通信模块,实时监测地线上的感应电压或感应电流;当感应电压或感应电流发生变化时,经相关模块判断后将变化前后的地线感应电压或感应电流值发送至数据处理端;结合线路运行电流大小以及采集到的地线电磁信号变化情况,反推导、地线间的互感变化情况,基于导、地线间的互感变化情况反推导线的空间位置变化情况;根据所述导线空间位置变化情况反推线路风偏情况,并在所述风偏情况超过阈值时发出警报。本申请能够自供电地对线路弧垂状态进行在线监测,无需额外电源,并且在监测装置发生故障时不影响线路正常运行。

    直流气体绝缘输电管道的金属微粒捕捉装置及方法

    公开(公告)号:CN115360656A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210887539.8

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本申请公开了一种直流气体绝缘输电管道的金属微粒捕捉装置及方法,其中,装置包括:多个捕捉器,用于捕捉金属微粒;引入器,用于在直流气体绝缘输电管道的管道内部的不同区域引入对应的预设单一方向分布的磁场;以及控制器,用于在金属微粒运动时,控制引入器引入预设的单一方向分布的磁场,通过磁场诱导金属微粒发生远离盆式绝缘子的定向运动,使金属微粒落入多个捕捉器中。由此,解决了相关技术中,直流GIL的微粒抑制难度较大,难以通过微粒陷阱实现微粒抑制,且直流GIL存在电荷积聚现象,使得微粒诱发闪络的概率增加,导致直流GIL运行稳定性较差的技术问题。

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