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公开(公告)号:CN101527221A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910021728.1
申请日:2009-03-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及于电力设备绝缘状态监测技术,公开了一种外置式的GIS局部放电的超高频监测传感器,其特征在于,包括介质本体和两个电极板;所述介质本体由上底面为矩形、下底面为内弧面的四棱锥台,以及与四棱锥台上底面连为一体的长方体组成,所述四棱锥台具有一对对称的梯形侧面和一对对称的底边为弧线的侧面,其内弧面与待测GIS的盆式绝缘子的外径相配合;所述两个电极板分别贴附在所述四棱锥台的两个底边为弧线的侧面上,并延伸至所述长方体的相应矩形面上;所述长方体的贴附电极板的矩形面的几何中心为电极板的馈电中心。
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公开(公告)号:CN1834673A
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN200610041888.9
申请日:2006-03-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘状态在线监测方法,采用直流叠加的方法对三相XLPE电缆绝缘水树枝老化程度和绝缘电阻在线进行测量,测量得到参数以后,下位主机通过数据收发单元GPRS发送到上位机,上位机通过设置的数据采集分析软件对测量参数进行分析,按给定的评价标准给出电缆绝缘状态的评判,给出综合诊断结果。该方法对于防止电缆击穿事故发生和对电缆绝缘的剩余寿命能够进行有效的评估,并利用公用移动通信网络的独特无线数据传送方式,实现了无人值守在线监测和无线遥控测量。
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公开(公告)号:CN1683936A
公开(公告)日:2005-10-19
申请号:CN200510041795.1
申请日:2005-03-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供一种电力系统多通道瞬态波形过电压在线检测装置,由高压分压器、信号调理单元、采集单元、工控机(包括液晶显示器及键盘鼠标),以及应用软件构成。本发明从各相高压母线的不同检测点上分别引入电压信号,经高压分压器电容分压后由同轴电缆分别连接到信号调理单元的信号输入端,信号经信号调理单元调理后,由同轴电缆不仅将调理后的电压信号输出到对应的电压信号输入端,而且将信号调理单元产生的触发信号输出到采集单元的触发信号输入端,采集单元通过PCI总线与工业控制计算机通讯。当检测到过电压,信号调理单元就发出触发信号通知采集单元采集。安装在工业控制计算机上的应用软件则实现对整个检测过程的程序控制。
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公开(公告)号:CN119397802A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411557955.7
申请日:2024-11-04
Applicant: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司
IPC: G06F30/20 , G01R31/64 , G01R31/00 , G01R27/26 , G01K13/00 , G01K7/02 , G06F17/10 , G06F119/08 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器寿命预测系统及方法。所述系统包括:模型构建模块,其用于根据电容器壳体温升与电容量数据之间的关系,构建寿命预测模型;预测输出模块,其用于基于寿命预测模型预测待检测的电容器寿命终止状态。所述系统在预测待检测的电容器寿命终止时间时,仅通过实时监测电容器的温度,基于寿命预测模型即可快速识别和分析电容器的容量衰减情况,提高检测效率,缩短检测周期,为实时发现电容器运行故障、保证电容器安全可靠运行提供保障。
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公开(公告)号:CN119377593A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411403288.7
申请日:2024-10-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/214 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种晶闸管可靠性评估方法及系统,首先基于性能退化数据利用最大似然估计法计算待估参数的初始估计值,然后确定待估参数的先验分布,再基于所有的试验数据采用Gibbs抽样法构建马尔科夫链,获得待估参数的蒙特卡罗样本集,最后利用蒙特卡罗样本集估计待估参数值并评估晶闸管可靠性。本发明解决了晶闸管可靠性评估中截尾寿命数据难以融合的问题,相比现有方法,本发明的数据利用率更高,准确度高。
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公开(公告)号:CN119203630A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310753721.9
申请日:2023-06-26
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/08 , G06F113/04 , G06F113/08 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种中压三芯电缆早期故障的间歇性电弧多物理场仿真方法,所述仿真方法包括如下步骤:根据电缆结构建立中压三芯电缆的二维模型,并设置电缆的缺陷;根据中压电缆的运行工况进行电路设置;根据电缆模型的电场特点,进行电场设置;根据电缆模型的磁场特点,进行磁场设置;根据电缆的传热特点,进行流体传热设置;根据电弧的热量释出,进行多物理场耦合设置;根据电缆的结构特点对电缆模型进行网格划分;设置仿真时长与结果的步长,对模型进行求解。本发明提出一种对中压三芯电缆早期故障的间歇性电弧的多物理场仿真方法,利用本方法对电缆早期故障进行精确仿真,为故障的物理演变过程研究提供了技术参考。
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公开(公告)号:CN118671585A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410794138.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本申请揭示了一种电动汽车直接油冷电机绝缘系统浸没式双温老化装置,所述装置包括:装置本体,所述装置本体内设置有:第一加热模块,用于将置于所述装置本体内的待老化电机绝缘系统试品加热至第一温度;第二加热模块,用于将储存于所述装置本体内的冷却油加热至第二温度,其中,所述第一温度和所述第二温度形成温差,所述待老化电机绝缘系统试品在所述温差作用下进行老化模拟测试。本申请通过在待老化电机绝缘系统试品与冷却油之间形成温差,能够真实模拟直接油冷电机绝缘系统在实际热环境下运行的老化过程。
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公开(公告)号:CN118534375A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410639998.3
申请日:2024-05-22
Applicant: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种金属化膜电容器健康状态判定方法,方法中,同步观察示波器中电压电流通道波形和薄膜紧固件中金属化薄膜样品,同步观察到金属化薄膜样品出现自愈斑点和示波器出现自愈放电电压电流波形时停止加压;根据测取到的自愈放电电压电流波形及自愈放电形成的自愈斑点的面积数据,进行不同健康状态下金属化膜自愈放电过程特征参量的计算,并分析健康状态与不同特征参量之间的表征关系;根据三种健康状态下的多组特征参量数据,统计金属化膜电容器的剩余电容值100%的健康状态、金属化膜电容器的剩余电容值不低于95%且小于100%的亚健康状态、金属化膜电容器的剩余电容值不高于90%的失效状态的特征参量和自愈形貌特征以实现对于金属化膜电容器健康状态的判别和分类。
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公开(公告)号:CN116644600A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310658461.7
申请日:2023-06-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/16
Abstract: 本发明提供一种考虑高压电缆波纹铝护套结构的波过程计算方法,步骤包括:根据高压电缆波纹铝护套的几何特征推导其内半径公式;利用平均几何半径技术将波纹铝护套等效为均匀圆柱形外壳;使用正弦函数对实际波纹铝护套的波纹进行拟合;求解等效均匀圆柱形外壳的有效长度;基于有效长度与等效均匀圆柱形外壳结构,推导导体阻抗计算近似公式;基于高压电缆实际波纹铝护套结构,推导导纳计算公式;基于上述公式,计算考虑波纹铝护套结构的电缆波传输过程特征参数;搭建低压脉冲验证性试验回路对计算结果进行验证。本发明不仅适用于不同尺寸、电压等级、长度的波纹铝护套电力电缆的分布参数等效电路计算,还能够提高电缆电磁暂态仿真精度。
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公开(公告)号:CN116365496A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310208813.9
申请日:2023-03-07
Applicant: 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 , 西安交通大学
Abstract: 本公开揭示了一种高压单芯电缆护层保护器选用方法,包括如下步骤:计算短路故障时电缆护层最大工频过电压;将电缆护层最大工频过电压与电缆外护层工频耐受电压比对并选择是否对电缆护层最大工频过电压进行限制;根据电缆外护层的雷电冲击绝缘水平和引线压降确定护层保护器的残压及额定电压的上限Ur1,根据护层保护器的工频耐受时间特性确定其额定电压的下限Ur2,若Ur1<Ur2,则仍需对电缆护层最大工频过电压限制;否则,根据护层保护器的额定电压对护层保护器进行选用;对选用的护层保护器在瞬态冲击时的能量吸收进行校核,若校核不达标,则在护层保护器的额定电压上限和下限范围内提高护层保护器的额定电压,以满足能量吸收的要求。
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