基于有限元的不同土壤模型下接地极溢流特性分析方法

    公开(公告)号:CN112668212A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202010909558.7

    申请日:2020-09-02

    IPC分类号: G06F30/23 G06F113/04

    摘要: 本发明请求保护一种基于有限元的不同土壤模型下接地极溢流特性分析方法。该方法利用有限元软件进行建模计算,包括下列步骤:构建大地土壤几何体模型;构建接地极几何体并形成联合体模型;分别对土壤和接地极几何体添加材料,并施加不同电导率和相对介电常数;对该模型相应区域施加电流守恒、电绝缘、接地、电流初始值、电流终端等初始和边界条件;在模型上选取相关参照线以及参照面以便电压与电流结果观测;针对模型进行网格剖分,进行有限元求解;在选取的参照线与参照面上得出电流与电压计算结果;改变大地土壤几何体模型结构重复进行有限元计算,分别对比单层、三层以及混合分层下的直线形接地极溢流特性。本发明能够极高的还原现实情况。

    一种基于超声波的均压电极手持式除垢装置及除垢方法

    公开(公告)号:CN111530845B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010449445.3

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: B08B3/12 G01B7/06 G06F17/11

    摘要: 本发明请求保护一种基于超声波技术进行阀冷水回路均压电极的手持式除垢装置,属于超声无损去除技术领域。本发明提出的均压电极除垢装置主要包括电流注入模块、垢层厚度检测模块、高频电信号发生模块、功率放大模块、换能器信号模块。厚度检测模块通过施加电流激励测量均压电极电位,根据不同的测量阻抗确定均压电极结垢的厚度,超声波调节模块内置Powell算法,通过测量的厚度信息智能优化高频电信号发生模块发出信号的频率、功率放大模块的放大倍数、以及超声作用时间,实现最优的除垢效果;最后通过换能器模块输出超声波利用空化效应除去电极表面垢层。以往情况下换流阀检修需要抽样拆卸均压电极。

    基于介质热传导系数差异的均压电极垢层厚度检测方法

    公开(公告)号:CN111664823A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010450724.1

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: G01B21/08 G06N3/08

    摘要: 本发明请求保护一种基于介质热传导系数差异的均压电极垢层厚度检测方法,属于超声无损去除技术领域。本发明提出的均压电极垢层厚度检测方法主要通过外界热源向均压电极注入热量,并检测电极表面温度随时间变化的过程。同时利用有限元仿真分析模拟不同垢层厚度情况下边界温度的瞬态变化,并进行试验收集不同垢层厚度情况下电极表面温度变化曲线,利用收集的数据信息通过神经网络训练建立垢层厚度预测模型。采用迁移学习的方法通过少量的真实实验结果对神经网络训练,给出近似的网络链接权重,之后利用大量的仿真实验数据通过迁移学习再次训练神经网络权重使得网络具备分析所有情况下电极结垢的能力。

    基于介质热传导系数差异的均压电极垢层厚度检测方法

    公开(公告)号:CN111664823B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010450724.1

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: G01B21/08 G06N3/08

    摘要: 本发明请求保护一种基于介质热传导系数差异的均压电极垢层厚度检测方法,属于超声无损去除技术领域。本发明提出的均压电极垢层厚度检测方法主要通过外界热源向均压电极注入热量,并检测电极表面温度随时间变化的过程。同时利用有限元仿真分析模拟不同垢层厚度情况下边界温度的瞬态变化,并进行试验收集不同垢层厚度情况下电极表面温度变化曲线,利用收集的数据信息通过神经网络训练建立垢层厚度预测模型。采用迁移学习的方法通过少量的真实实验结果对神经网络训练,给出近似的网络链接权重,之后利用大量的仿真实验数据通过迁移学习再次训练神经网络权重使得网络具备分析所有情况下电极结垢的能力。

    一种基于超声波的均压电极手持式除垢装置及除垢方法

    公开(公告)号:CN111530845A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010449445.3

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: B08B3/12 G01B7/06 G06F17/11

    摘要: 本发明请求保护一种基于超声波技术进行阀冷水回路均压电极的手持式除垢装置,属于超声无损去除技术领域。本发明提出的均压电极除垢装置主要包括电流注入模块、垢层厚度检测模块、高频电信号发生模块、功率放大模块、换能器信号模块。厚度检测模块通过施加电流激励测量均压电极电位,根据不同的测量阻抗确定均压电极结垢的厚度,超声波调节模块内置Powell算法,通过测量的厚度信息智能优化高频电信号发生模块发出信号的频率、功率放大模块的放大倍数、以及超声作用时间,实现最优的除垢效果;最后通过换能器模块输出超声波利用空化效应除去电极表面垢层。以往情况下换流阀检修需要抽样拆卸均压电极。

    一种SF6气体及其混合绝缘气体的液化温度试验测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113252773A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110214650.6

    申请日:2021-02-25

    IPC分类号: G01N27/92 G01N25/12

    摘要: 本发明公开了一种SF6气体及其混合绝缘气体的液化温度试验测量装置及方法,测量装置由高压放电模块、气体管路集成模块、温度调控模块组成;通过高低温试验箱调控待测气体温度,然后利用高压放电得到不同温度下待测气体的击穿电压,由击穿电压出现下降时的转折点温度粗略估计气体的液化温度;检测密封腔体内的气压,当气压出现显著下降的转折点温度与击穿电压出现下降时的温度一致时,此时的温度为待测SF6气体或其混合气体的液化温度。本发明的测试装置功能稳定,操作简便,测试结果可直接反映SF6气体或其混合气体的绝缘适用极限温度,对于保证SF6气体及其混合气体绝缘电气设备在低温下安全稳定运行参考价值较大。