一种快速计算变压器抗短路能力的模型及其建立方法

    公开(公告)号:CN112989600A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110263872.7

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本申请示出一种快速计算变压器抗短路能力的模型及其建立方法,所述模型为根据实际变压器参数建立的三维模型,包括:A相绕组、B相绕组和C相绕组,所述A相绕组为精细化建模,所述B相绕组和C相绕组为简化建模。获取厂家提供的实际变压器模型参数;根据所述实际变压器模型参数建立快速计算变压器抗短路能力的模型;所述模型包括:A相绕组、B相绕组和C相绕组,所述A相绕组为精细化建模,所述B相绕组和C相绕组为简化建模。本申请示出的一种快速计算变压器抗短路能力的模型及其建立方法,能够在计算变压器抗短路能力过程中得到较为精确的计算结果,降低计算机资源的使用并减少计算时间。

    一种提升变压器抗短路能力的绕组结构改进方法

    公开(公告)号:CN112989599A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110263387.X

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: G06F30/20 H01F41/04

    摘要: 本申请提供了一种提升变压器抗短路能力的绕组结构改进方法,包括以下步骤:获取变压器模型参数,建立变压器三维场路耦合电磁场数学模型;计算所述电磁场数学模型的电磁场,得到电磁场结果;将所述电磁场结果作为载荷,计算所述电磁场数学模型在短路冲击时刻的应力和应变;分析所述电磁场数学模型在短路时刻产生形变的位置;在所述形变的位置替换成耐热型自粘换位导线。本申请提出的一种提升变压器抗短路能力的绕组结构改进方法,可以应用在不同形式的变压器绕组上,对提升变压器抗短路能力,提升电力系统的稳定性有重要意义。

    一种有利于轴向和辐向振动测试的绕组模型

    公开(公告)号:CN112834148A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110262885.2

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: G01M7/06

    摘要: 本申请提供了一种有利于轴向和辐向振动测试的绕组模型,包括绝缘桶、若干个燕尾垫块、若干个撑条和若干个绕组机构;其中,所述绕组机构包括若干个线饼;所述绕组机构设置在所述绝缘桶外壁上;每个所述绕组机构之间均有若干个所述燕尾垫块连接;所述撑条一侧连接所述燕尾垫块,另一侧与所述绝缘桶连接;每个所述绕组机构之间保留20mm以上的空隙,以测量绕组轴向振动加速度。本申请针对性的可以测量绕组的轴向振动和辐向振动位移、加速度。为振动试验提供了更多的测试空间和可测点。解决了传统检测设备只能放在油箱的位置进行检测以及检测结果不精确的问题。

    一种应用于光纤气体传感的光纤适配装置

    公开(公告)号:CN109459425B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201811523253.1

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/01

    摘要: 本申请公开了一种应用于光纤气体传感的光纤适配装置,包括:适配器本体、夹具、光学镜片及光纤套管,夹具上设有窗口及螺丝孔;适配器本体的侧面设有凹陷,光学镜片卡接于凹陷内,凹陷底面开设有倒T型凹槽,倒T型凹槽设有第一至四通孔;适配器本体上设有压力监测口,压力监测口与第一通孔相连通;适配器本体还设有进、出气口及光纤接入口,进、出气口分别与第二、三通孔相连通,光纤接入口与第四通孔相连通,光纤接入口设有压紧螺纹接头,光纤套管贯穿压紧螺纹接头和第四通孔。本申请光纤适配装置,不仅能够在固定光纤的同时,有效耦合激光进入光纤纤芯,还提供了气体进出光纤的通道,实现光纤内气体的快速交换,进一步提高气体检测试验的效率。

    SF6及其分解组分气体的浓度检测方法及装置

    公开(公告)号:CN111863147A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010710500.X

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: G16C20/10 G16C20/70 G01N21/65

    摘要: 本申请公开了一种SF6及其分解组分气体的浓度检测方法或装置,所述浓度检测方法是首先通过协同区间偏最小二乘算法算法筛选SF6及其分解组分气体拉曼检测的光谱数据,得到具有最小误差的光谱数据区间,然后利用蚁群算法进一步去除光谱数据区间中的干扰数据,将光谱数据进行优化,最后,使用优化后的光谱数据构建浓度预测模型,根据浓度预测模型,得到SF6及其分解组分气体,因此,采用前述的浓度检测方法或者装置能够有效消除SF6及其分解组分气体拉曼检测冗余的光谱数据,减少干扰因素的影响,提高光谱数据的分析准确度,进一步地,可以缩短数据分析时间,提高定量分析效率。