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公开(公告)号:CN117194914A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311080551.9
申请日:2023-08-25
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G01N15/02 , G01N11/00 , G01N21/3577 , G01N21/25 , G06F18/25 , G06F18/214 , G06F30/27
摘要: 本发明提供一种变压器油的状态评估方法、装置及电子设备。该方法包括:获取变压器油的状态样本集,基于状态样本集对预设评估模型进行训练,得到目标评估模型;其中,状态样本集包括变压器油的融合参数以及融合参数对应的变压器油的状态;获取待评估变压器油的粘度、颗粒粒度、酸度、颜色值;根据粘度、颗粒粒度、酸度和颜色值,得到待评估变压器油的融合参数;将融合参数输入到目标评估模型中,得到待评估变压器油的状态。本发明能够解决现有技术不能实时评估变压器油状态的问题。
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公开(公告)号:CN107680835B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710953217.8
申请日:2017-10-13
申请人: 中国电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的断路器弧触头烧蚀状态评估方法,包括在样本断路器触头上加载检测电流,获得触头动态接触电阻与触头行程的关系曲线;将一组触头烧蚀评估参数与相应的触头状态参数共同组成一个断路器烧蚀状态参数样本;获取多个断路器烧蚀状态参数样本对神经网络系统进行训练;获得待测触头动态接触电阻与待测触头行程的关系曲线参数;将待测触头的触头烧蚀评估参数输入训练好的神经网络,获得待测断路器触头状态参数,实现对待测断路器弧触头烧蚀状态进行评估。本发明技术方案的方法,基于多个弧触头动态接触电阻参数,建立了BP评估网络模型,可用于SF6断路器弧触头烧蚀程度的评估和预测,其结果准确,误差小。
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公开(公告)号:CN117434377A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311245836.3
申请日:2023-09-25
申请人: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 武汉朕泰智能科技有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本申请公开了一种破损信息的确定方法和系统、存储介质和电子装置,其中,上述方法包括:获取电缆的多个互联小段的首端的第一接地电流和末端的第二接地电流;确定所述第一接地电流和所述第二接地电流的第一电流矢量差,并根据所述第一电流矢量差确定所述电缆的电流特征向量;根据所述电流特征向量与预设电流特征向量确定所述电缆的破损信息,其中,在所述电缆存在故障的情况下,所述破损信息包括:所述电缆的故障位置和故障等级。采用上述技术方案,解决了现有技术中的高压电缆检测手段仅能确定电缆外护层处于破损状态或者非破损状态,对电缆外护层破损分级辨识与定位的方法尚未完善的问题。
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公开(公告)号:CN117310372A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311258248.3
申请日:2023-09-26
申请人: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 武汉朕泰智能科技有限公司
摘要: 本申请实施例提供了一种故障结果的确定方法,装置,存储介质和电子设备,该方法包括:响应于目标对象的采集指令,控制多个电流监测单元同时采集电流值;其中,所述多个电流监测单元用于对高压电缆的电流进行监测;确定出所述多个电流监测单元在所述高压电缆上的监测位置,其中,每一个电流监测单元的监测位置均对应有电流阈值;根据所述多个电流监测单元采集到的电流值和所述电流阈值之间的比较结果确定所述监测位置的故障结果。通过本申请,解决了如何更准确的确定出电缆故障结果的技术问题,达到了确定出更准确的电缆故障结果的效果。
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公开(公告)号:CN116008867A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211726516.5
申请日:2022-12-30
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G01R31/62 , G01R31/72 , G01N33/20 , G01N33/2045
摘要: 本申请公开了一种变压器绕组的疲劳寿命确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括获取预设时间段内变压器绕组在各次短路冲击下承受的短路电动力;根据短路电动力划分出多个连续的应力区间,统计各短路电动力所对应的应力水平在每个应力区间中出现的频数;根据变压器绕组的应力疲劳寿命曲线,确定各应力区间的平均值所对应的疲劳寿命;将最大平均值所对应的疲劳寿命、各平均值、以及与各平均值分别对应的频数,输入非线性疲劳累积损伤模型,确定变压器绕组的疲劳寿命。采用本方法能够评估遭受多次短路冲击后变压器绕组的疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN108535551B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201810451059.0
申请日:2018-05-11
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本发明公开了一种基于无线通讯的介质损耗同步测量方法,包括,向电压测量单元和电流测量单元发送无线同步触发采样信号,开始信号采集;根据电压测量单元采集的母线电压,获取交流电压频率;电压测量单元根据交流电压频率,获取电压参数;电流测量单元根据交流电压频率,获取电流参数;根据电压参数和电流参数计算电压测量单元与电流测量单元的同步采样触发时间误差;根据所述同步采样触发时间误差获得同步的母线电压信号和接地电流信号,以计算介质损耗。本发明技术方案的方法,在使用无线通信准同步的基础上,通过对基频电压、电流参数和高次谐波电压、电流参数计算出同步采样触发的时间误差,实现对母线电压、接地电流信号同步测量。
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公开(公告)号:CN107680835A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710953217.8
申请日:2017-10-13
申请人: 中国电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: H01H1/0015 , G06N3/0454
摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的断路器弧触头烧蚀状态评估方法,包括在样本断路器触头上加载检测电流,获得触头动态接触电阻与触头行程的关系曲线;将一组触头烧蚀评估参数与相应的触头状态参数共同组成一个断路器烧蚀状态参数样本;获取多个断路器烧蚀状态参数样本对神经网络系统进行训练;获得待测触头动态接触电阻与待测触头行程的关系曲线参数;将待测触头的触头烧蚀评估参数输入训练好的神经网络,获得待测断路器触头状态参数,实现对待测断路器弧触头烧蚀状态进行评估。本发明技术方案的方法,基于多个弧触头动态接触电阻参数,建立了BP评估网络模型,可用于SF6断路器弧触头烧蚀程度的评估和预测,其结果准确,误差小。
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公开(公告)号:CN100424756C
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200610124755.8
申请日:2006-10-13
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于磁头伺服的超磁致伸缩微致动器,包括磁路、超磁致伸缩致动块、柔性连接板、连接焊盘、引线焊盘、线圈焊盘、固定焊盘,连接点、柔性引线、内、外磁屏蔽层、嵌入式螺线圈和单晶硅弹簧。本发明运用了特殊材料的巨磁致伸缩效应,采用联体制造工艺在磁头滑块内加工成型,并利用永磁体或者在驱动电流中叠加直流偏置电流来产生双向的伺服运动。这种超磁致伸缩微致动器能在较低的电压下工作,能输出较大的驱动力,响应速度超过压电陶瓷材料,并且不会有居里点失效问题。
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公开(公告)号:CN117933080A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410106613.7
申请日:2024-01-25
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/243 , G06F18/214 , G06N5/01 , G06N20/00 , G01R31/08 , G01R31/52
摘要: 本发明属于故障诊断技术领域,公开了一种高压电缆接地故障分类分级辨识方法及系统,包括:基于ATP平台建立多回路高压电缆交叉互联网络模型,通过改变输入高压电缆的各种初始参数来实现正常和外护层破损、接地线盗割、交叉互联箱进水等故障情况下的电缆结构仿真,得到多点多相的护层电流响应;对护层电流向量进行特征提取,构建高压电缆典型接地缺陷特征数据库;对已有数据库进行分类和分级,每一种故障类别的样本可以根据特定的特征量的大小来评定其故障的严重程度,并作为二级标签用来进行单独的分级训练;然后基于训练集和验证集得到随机森林模型;将待测的特征数据输入随机森林模型,得到高压电缆运行故障的识别定位以及故障程度评定。
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公开(公告)号:CN115902422A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211535273.7
申请日:2022-12-02
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于在线检测装置技术领域技术,公开了基于电场传感器的介质损耗在线监测装置,每个介质损耗测试单元设有电场传感器和天线,天线通过无线模块与智能终端进行数据上的连接;每个介质损耗测试单元设有电流检测单元、信号调理单元、数据整理和发送单元、电场传感器单元。电场传感器单元设有电场传感器,电场传感器串联在信号调理单元中。电流检测单元设有电流传感器,电流传感器连接有试品和信号调理单元,信号调理单元设有信号调理和AD转化器。电流传感器是由上下金属电极构成,电极的形状做成平板型和球型,上下金属电极之间绝缘,上下金属电极之间并联有电容,不需要采取任何同步措施,利用同一个AD即可实现电压、电流同步测量。
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