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公开(公告)号:CN117924883B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410113426.1
申请日:2024-01-26
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种自检测介电复合材料,所述复合材料由微型传感器与介电聚合材料复合而成,微型传感器的掺杂浓度为5wt%‑15wt%;所述微型传感器包括外部极化发光单元和内部介电调控内核,其中:外部极化发光单元:通过吸收附近电场能量来实现发光,用于可视化介电聚合材料中的电应力;内部介电调控内核:BaTiO3纳米颗粒与介电聚合材料复合微球,用于调节传感器的电场耦合性能;外部极化发光单元与内部介电调控内核呈嵌套结构。自检测介电复合材料中植入有微型传感器,该传感器能够实现介电聚合材料内部电应力的可视化,为电气设备缺陷检测提供直观方式。本发明无需庞大检测设备,提高了检测的便利性和可操作性。
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公开(公告)号:CN117973293A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311698711.6
申请日:2023-12-11
申请人: 重庆大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
发明人: 杨鸣 , 司马文霞 , 黄琳榆 , 赵小涵 , 袁涛 , 孙魄韬 , 孙建涛 , 汪可 , 张书琦 , 李刚 , 高飞 , 赵义焜 , 李嘉熙 , 倪鹤立 , 贺林 , 苏磊 , 黄华 , 高凯
IPC分类号: G06F30/367 , G06F17/16
摘要: 本发明公开一种基于BCTRAN矩阵的单相多绕组变压器等效电路模型构建方法,包括以下步骤:1)构建单相多绕组变压器短路π模型;2)计算单相多绕组变压器的BCTRAN矩阵;3)利用BCTRAN矩阵等效替代单相多绕组变压器短路π模型中漏感的耦合作用,得到基于BCTRAN矩阵的单相多绕组变压器等效电路;4)基于步骤3)的单相多绕组变压器等效电路,构建用于内部短路分析的单相多绕组变压器等效电路模型。本发明利用BCTRAN矩阵描述绕组的耦合关系,在电磁暂态仿真软件中构建单相多绕组变压器的等效电路模型,该单相多绕组变压器等效电路模型可以实现所有内部短路故障的遍历仿真。
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公开(公告)号:CN117924883A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410113426.1
申请日:2024-01-26
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种自检测介电复合材料,所述复合材料由微型传感器与介电聚合材料复合而成,微型传感器的掺杂浓度为5wt%‑15wt%;所述微型传感器包括外部极化发光单元和内部介电调控内核,其中:外部极化发光单元:通过吸收附近电场能量来实现发光,用于可视化介电聚合材料中的电应力;内部介电调控内核:BaTiO3纳米颗粒与介电聚合材料复合微球,用于调节传感器的电场耦合性能;外部极化发光单元与内部介电调控内核呈嵌套结构。自检测介电复合材料中植入有微型传感器,该传感器能够实现介电聚合材料内部电应力的可视化,为电气设备缺陷检测提供直观方式。本发明无需庞大检测设备,提高了检测的便利性和可操作性。
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公开(公告)号:CN111460605B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202010105823.6
申请日:2020-02-20
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开一种考虑铁心非线性的变压器宽频混合模型及建立方法,模型包括高通滤波器、低通滤波器、补偿支路、宽频导纳模型和电磁对偶π模型;建立方法步骤为:1)搭建宽频导纳模型和电磁对偶π模型的等效电路;2)确定宽频导纳模型参数;利用开路实验、短路实验和深度饱和测试确定电磁对偶π模型等效电路的元件数据;3)将高频电压信号输入到宽频导纳模型中,得到表征变压器高频暂态特性的输出数据;4)将低频电压信号输入到电磁对偶π模型中,得到表征变压器低频暂态特性的输出数据。本发明提出的混合模型只需要通过端口测试就可获取全部参数,不需要变压器内部的详细参数。
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公开(公告)号:CN116930746B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311203880.8
申请日:2023-09-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学 , 上海华明电力设备制造有限公司
发明人: 李刚 , 汪可 , 张书琦 , 李鹏 , 李金忠 , 司马文霞 , 刘蕙 , 杨鸣 , 杨建琴 , 朱强 , 李戈琦 , 程涣超 , 张耀 , 李嘉熙 , 王若溪 , 杨帆 , 谭瑞娟 , 赵晓林 , 王健一 , 孙建涛 , 刘雪丽 , 邓俊宇 , 汤浩 , 李熙宁 , 张荐 , 王一林 , 赵义焜
IPC分类号: G01R31/327 , G06F17/10
摘要: 本发明提供一种有载分接开关电气切换波形特征参数提取分析方法与系统,所述方法包括:获取试验波形,确定有载分接开关接入档位和待接入档位各自的电压波形和电流波形;根据设置的待提取特征参数和特征参数提取判据从所述试验波形中提取第一特征参数值;根据设置的第二特征参数计算公式,所述第一特征参数值,电压波形和电流波形计算第二特征参数值;根据设置的特征参数异常判据,所述第一特征参数值和第二特征参数值确定所述试验波形的异常诊断结果;根据设置的故障波形定位判据和所述第一电流波形确定所述试验波形的故障诊断结果。所述方法和系统实现了开关切换试验全过程性能的全面监测,异常故障工况精确定位,有力支撑了开关的优化设计。
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公开(公告)号:CN114891255B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210612000.1
申请日:2022-05-31
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种玻璃纤维增强六方氮化硼三维有序框架复合环氧树脂及制备方法和应用,所述的新型环氧树脂复合绝缘材料利用环氧树脂浸渍玻纤增强h‑BN三维有序框架并固化形成复合介质。其制备方法为将剥离的h‑BN纳米片样品与表面环氧接枝的玻璃纤维样品共混并冻干,得到eGF&BNNS三维有序框架,将该框架浸渍到未固化环氧树脂混合液之后,利用真空辅助浸渍并阶梯固化,清洗得到玻璃纤维增强六方氮化硼三维有序框架复合环氧树脂。本发明生成的环氧树脂复合绝缘介质的耐电弧性能与机械强度具有更为显著的协同增强效果,且BNNS和eGF的用量与复质的综合性能均表现出良好的正相关性,有效解决了介质耐电弧性能与机械强度无法兼顾的矛盾。
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公开(公告)号:CN115112934A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111333521.5
申请日:2021-11-11
申请人: 重庆大学 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力有限公司
摘要: 本发明公开一种基于电容式电压互感器宽频模型的谐波和暂态电压测量方法,步骤包括:1)建立电容式电压互感器宽频导纳Π模型;2)获取电容式电压互感器的宽频导纳参数;将二端口S参数转化为Y参数;3)得到表征宽频响应特性的连续状态空间方程;4)将表征宽频响应特性的连续状态空间方程转换为离散状态空间方程;5)基于离散状态空间方程推导得到电容式电压互感器逆向离散状态空间方程;6)基于逆向离散状态空间方程设计电容式电压互感器的谐波和暂态电压测量算法;7)完成对一次侧电压谐波和暂态电压的测量。本发明在已知电容式电压互感器二次侧电压u2条件下,通过迭代计算得到其一次侧电压u1,从而实现对谐波、暂态电压等信号的监测。
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公开(公告)号:CN114907671A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210489687.4
申请日:2022-05-07
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种氟化石墨烯高导热绝缘复合薄膜材料、制备方法及其应用。所述的新型复合薄膜具有紧密堆砌的层状结构,形成氟化石墨烯高导热绝缘复合薄膜。其制备方法为:乙醇、油酸与CaCl2、NaOH和NaH2PO4·2H2O溶液按一定比例混合,其产物经正己烷和乙酸乙酯混合溶液洗涤后,真空干燥得到羟基磷灰石纳米线;氟化石墨以一定摩尔浓度分散于N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,经转速离心后过滤得到氟化石墨烯;将超声分散均匀的HAPNWs/GFS混合浆液经真空抽滤和干燥后得到的HAPNWs/GFS薄膜转移至EP基液中,再经真空浸渍和常压梯度升温固化得到HAPNWs/GFS/EP复合薄膜。本发明生成的氟化石墨烯高导热绝缘复合薄膜可大幅提高绝缘介质的热应力耗散能力,对绝缘沿面闪络/劣化抑制效果增强。
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公开(公告)号:CN114805913A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210467864.9
申请日:2022-04-29
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种新型富纳米孔柔性桥联倍半硅氧烷超电绝缘体、制备方法及其应用。所述的新型绝缘材料具有无定型的富纳米孔结构,形成富纳米孔柔性桥联倍半硅氧烷超电绝缘体。其制备方法为:3‑氨丙基三乙氧基矽烷、对苯二甲醛及无水乙醇按照一定比例混合,形成硅溶胶溶液,醋酸调节样品孔径,然后将溶胶倒入模具中,加热后得到湿凝胶;采用多次置换法置换湿凝胶中的溶剂;最后经过梯度升温常压干燥后制成富纳米孔柔性桥联倍半硅氧烷超电绝缘体。本发明的生成的富纳米孔柔性桥联倍半硅氧烷超电绝缘体相比于普通陶瓷纤维绝缘纸其介电性能显著增强,同时其交流击穿场强均显著提升。随着孔径的减小,复合介质击穿电压提高。
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公开(公告)号:CN113253055A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110633198.7
申请日:2021-06-07
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供了一种柔性直流电网线路短路故障电流计算方法。本发明方法基于混合式直流断路器分时段复频域电路模型,在复频域内对故障网络矩阵方程分时段求解计算混合式直流断路器动作下的带金属回线柔性直流电网各支路故障电流。本发明方法在复频域中用矩阵形式表示柔性直流电网网络结构和关键设备,形象直观且移植度高。
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