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公开(公告)号:CN109242304B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811025911.4
申请日:2018-09-04
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明提出了一种电力系统小概率事件可靠性评估的方法。本发明通过最小化负荷消减模型设计最小化虚拟负荷消减比模型,并构建电力系统渐进等级指标;根据电力系统渐进等级指标建立中间失效事件序列;通过标准蒙特卡洛模拟计算中间失效事件概率,通过马尔可夫链蒙特卡罗模拟对中间失效事件序列进行抽样,计算中间失效事件序列概率;通过渐进子集模拟的思想,根据中间失效事件概率和中间失效事件序列概率来计算失效概率;根据抽样结果计算电力不足概率以及电量不足期望值。本发明方法高效可靠且算法收敛速度快。
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公开(公告)号:CN109242304A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811025911.4
申请日:2018-09-04
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明提出了一种电力系统小概率事件可靠性评估的方法。本发明通过最小化负荷消减模型设计最小化虚拟负荷消减比模型,并构建电力系统渐进等级指标;根据电力系统渐进等级指标建立中间失效事件序列;通过标准蒙特卡洛模拟计算中间失效事件概率,通过马尔可夫链蒙特卡罗模拟对中间失效事件序列进行抽样,计算中间失效事件序列概率;通过渐进子集模拟的思想,根据中间失效事件概率和中间失效事件序列概率来计算失效概率;根据抽样结果计算电力不足概率以及电量不足期望值。本发明方法高效可靠且算法收敛速度快。
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公开(公告)号:CN108020718A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711207716.9
申请日:2017-11-27
申请人: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司
IPC分类号: G01R23/02
摘要: 本发明涉及雷电探测技术领域,具体涉及雷声传感器的冲击大电流点声源暂态波形响应标定方法,包括:点声源暂态波形响应标定,调整冲击大电流放电波形,对雷声传感器不同波形放电点声源的暂态响应进行标定;点声源能量响应标定,调整冲击大电流放电能量,对雷声传感器不同能量放电点声源的暂态响应进行标定;点声源距离衰减响应标定,调整探测距离,对雷声传感器在不同距离下的暂态响应进行标定;定义点声源暂态响应波形特征参数,得到雷声传感器暂态响应波形的特征参数随点声源放电波形、点声源放电能量、探测距离变化的标定曲线。该方法提出了雷声传感器的冲击大电流点声源暂态响应多特征参数标定方法,为雷声传感器的定量监测提供了依据。
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公开(公告)号:CN107782445B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201711207670.0
申请日:2017-11-27
申请人: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 本发明涉及雷电探测技术,具体涉及雷声监测传感器的长间隙放电声源暂态响应幅值标定方法,所述标定方法利用冲击电压放电系统充电击穿长间隙针电极的暂态放电过程模拟长物理尺寸、高电压及强电磁辐射的自然雷电活动放电过程,标定雷声监测传感器的长间隙放电声源暂态响应幅度,通过调整长间隙放电的间隙长度及传感器探测距离、方位角、仰角四种变量来模拟雷电放电活动的时空随机性,系统地标定雷声监测传感器的暂态响应幅度,为自然雷电声音的监测提供依据。该方法提出通过实验室的长间隙放电模拟雷电高电压、长物理尺寸放电过程,用于雷声监测传感器的长间隙放电声源暂态响应幅度标定,为雷声监测传感器的定量监测提供了依据。
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公开(公告)号:CN108020718B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711207716.9
申请日:2017-11-27
申请人: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司
IPC分类号: G01R23/02
摘要: 本发明涉及雷电探测技术领域,具体涉及雷声传感器的冲击大电流点声源暂态波形响应标定方法,包括:点声源暂态波形响应标定,调整冲击大电流放电波形,对雷声传感器不同波形放电点声源的暂态响应进行标定;点声源能量响应标定,调整冲击大电流放电能量,对雷声传感器不同能量放电点声源的暂态响应进行标定;点声源距离衰减响应标定,调整探测距离,对雷声传感器在不同距离下的暂态响应进行标定;定义点声源暂态响应波形特征参数,得到雷声传感器暂态响应波形的特征参数随点声源放电波形、点声源放电能量、探测距离变化的标定曲线。该方法提出了雷声传感器的冲击大电流点声源暂态响应多特征参数标定方法,为雷声传感器的定量监测提供了依据。
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公开(公告)号:CN107782445A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711207670.0
申请日:2017-11-27
申请人: 武汉大学 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 本发明涉及雷电探测技术,具体涉及雷声监测传感器的长间隙放电声源暂态响应幅值标定方法,所述标定方法利用冲击电压放电系统充电击穿长间隙针电极的暂态放电过程模拟长物理尺寸、高电压及强电磁辐射的自然雷电活动放电过程,标定雷声监测传感器的长间隙放电声源暂态响应幅度,通过调整长间隙放电的间隙长度及传感器探测距离、方位角、仰角四种变量来模拟雷电放电活动的时空随机性,系统地标定雷声监测传感器的暂态响应幅度,为自然雷电声音的监测提供依据。该方法提出通过实验室的长间隙放电模拟雷电高电压、长物理尺寸放电过程,用于雷声监测传感器的长间隙放电声源暂态响应幅度标定,为雷声监测传感器的定量监测提供了依据。
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公开(公告)号:CN105116304A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510560235.0
申请日:2015-09-02
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种开关柜局部放电检测系统,包括通过同轴电缆连接的手持式检测设备和内置于开关柜内的特高频传感器;内置于开关柜内的特高频传感器包括天线辐射层、电介质层、馈电探针和BNC电缆接头,电介质层的一个表面直接贴附在开关柜内壁上以开关柜的柜壳作为特高频传感器的信号参考地,天线辐射层铺设在电介质层的另一表面上,馈电探针垂直并内置于电介质层内,其内端与天线辐射层连接、另一端与从外向内穿过所述开关柜壁通孔的BNC电缆接头内芯相连接,BNC电缆接头的外壳与开关柜电连接。本发明的特高频传感器易于现场安装、具有良好的方向性;本发明能够从现场照明信号中提取出工频信号,作为局部放电的相位参考,实现了对发生局部放电的相位进行分析。
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公开(公告)号:CN205690720U
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201620299477.9
申请日:2016-04-11
申请人: 武汉大学
发明人: 李鑫
CPC分类号: Y02E10/40
摘要: 本实用新型提供一种太阳光谱选择吸收涂层,包括基体层,在基底层由下至上依次排布有红外高反射层、粘结层、低氧吸收层、高氮吸收层、双高氧减反射层;基体层为不锈钢材质;红外高反射层的材料为纯金属Mo,粘结层的材料为TiN,低氧吸收层的材料为TiAlNxOy,高氮吸收层的材料为TiAlNx,双高氧减反射层自下而上依次为Ti2O层和TiAlO层。本实用新型采用纯金属Mo层作为红外高反射层,不但能够加强对红外波的反射以降低发射率,还能够有效提高涂层的附着力,使涂层不易脱落,通过采用双复合纳米吸收层结构可以有效增强涂层的吸收效应,双减反射层可以有效降低涂层对太阳辐射能的反射作用,使涂层的吸收比高于0.85,发射率低于0.2,具有较好选择吸收性。
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公开(公告)号:CN204925323U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520682280.9
申请日:2015-09-02
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种开关柜局部放电检测系统,包括通过同轴电缆连接的手持式检测设备和内置于开关柜内的特高频传感器;内置于开关柜内的特高频传感器包括天线辐射层、电介质层、馈电探针和BNC电缆接头,电介质层的一个表面直接贴附在开关柜内壁上以开关柜的柜壳作为特高频传感器的信号参考地,天线辐射层铺设在电介质层的另一表面上,馈电探针垂直并内置于电介质层内,其内端与天线辐射层连接、另一端与从外向内穿过所述开关柜壁通孔的BNC电缆接头内芯相连接,BNC电缆接头的外壳与开关柜电连接。本实用新型的特高频传感器易于现场安装、具有良好的方向性;本实用新型能够从现场照明信号中提取出工频信号,作为局部放电的相位参考,实现了对发生局部放电的相位进行分析。
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公开(公告)号:CN207894784U
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201820391584.3
申请日:2018-03-21
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G01N13/00
摘要: 本实用新型公开了一种复合绝缘子憎水性带电测量装置,包括基座、转筒、绝缘伸缩杆、支撑杆、驱动电机、驱动转盘、第一联动杆、第二联动杆、空心滑片、拍摄装置、喷头、出水管、水泵、入水管、水箱;转筒安装在基座上;绝缘伸缩杆由两部分组成,支撑杆两端分别与绝缘伸缩杆的两部分之间相互铰接;驱动电机安装在绝缘伸缩杆的水平伸缩杆上,驱动转盘安装在驱动电机的转轴上;驱动转盘、第一联动杆、第二联动杆、空心滑片四者之间依次铰接,拍摄装置、喷头均安装在空心滑片上;喷头、出水管、水泵、入水管、水箱依次相连。本实用新型节省人力物力,减少输电线路因复合绝缘子憎水性下降而湿闪、污闪事故的概率,保障电力系统的安全稳定运行。
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