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公开(公告)号:CN107478728B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201710695941.5
申请日:2017-08-15
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N29/12
摘要: 本发明公开了一种复合绝缘子的无损检测方法,包括在待测复合绝缘子表面涂抹超声耦合剂;超声测试系统输出脉冲信号;超声测试系统将所述脉冲信号加载到超声换能器上,将所述脉冲信号转换为超声信号;超声换能器发出超声信号入射到待测复合绝缘子,以产生超声回波信号;超声测试系统接收超声回波信号,将所述超声回波信号转换为电信号,并确定所述电信号的共振频率;所述超声测试系统根据所述共振频率以及预设共振频率对比图,分析所述待测复合绝缘子的交界面粘性情况。本发明实施例可以对不含宏观空气间隙复合绝缘子进行无损检测。
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公开(公告)号:CN112103671A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010973900.X
申请日:2020-09-16
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种微波无线能量接收系统,属于天线技术领域。该系统包括微波接收阵列天线、低通滤波器、负载匹配电路、整流二极管、直通滤波器组成。微波接收阵列天线是由设计的4*4的微带贴片天线串并联构成,其在较小的尺寸下能够达到较大的增益,最大辐射方向处的增益达到19.6dBi。所设计的低通滤波器能够明显的抑制二次以上的谐波,所设计的倍压整流电路能在有较大的输出效率下输出较高的电压,整套系统能够平滑的输出直流电,适用于物联网领域传感节点无线供电的需求。
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公开(公告)号:CN111848152A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010808776.1
申请日:2020-08-12
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/64
摘要: 本发明涉及一种基于冷烧结的高电位梯度ZnO压敏陶瓷及其制备方法,该方法将ZnO、Bi2O3、CoO和Mn2O3按照摩尔比例为95-100%:0-5%:0-5%:0-5%进行混合;然后湿式球磨12h后,将混合粉末在80oC烘干12h,然后取混料装入金属模具,采用冷烧结技术进行200-300oC烧结1-3 h,自然冷却得到目标压敏陶瓷。该方法采用冷烧结技术制备压敏陶瓷,烧结温度和保温时间大幅下降,更加的节能环保,得到的ZnO压敏陶瓷电位梯度高达3300 V/mm以上,且非线性系数高达40左右。
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公开(公告)号:CN111814380A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010695544.X
申请日:2020-07-16
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种采用二维轴对称模型快速计算油浸式变压器绕组温度分布的方法,属于油浸式电力变压器绕组温升计算及预测领域,包括以下步骤:S1:构建变压器铁芯的二维轴对称模型并进行简化;S2:构建等效B-H曲线并对电磁模型进行频域求解;S3:采用非线性材料热流模型对温度进行耦合计算。该方法通过等效磁阻法将变压器模型降维,利用平均能量等效法转化B-H曲线,实现模型的频域计算,具有求解速度快,精度高的优点。能快速获得变压器绕组、铁芯的磁场、损耗分布规律。该方法实现了多个不同物理场中非线性材料的耦合计算,获得了绕组中不同位置的速度和温度,有助于更全面地掌握油浸式电力变压器绕组的温度分布,更好地验证变压器绕组结构的合理性,指导绕组绝缘结构优化设计。
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公开(公告)号:CN109001598B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810550603.7
申请日:2018-05-31
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种应用去极化电量增长率评估变压器油纸绝缘老化状态的方法,属于油纸绝缘老化状态评估技术领域,包含如下步骤:S1:制备不同老化状态的油纸绝缘样品;S2:定期对油纸绝缘样品进行聚合度测定;S3:进行油纸绝缘样品的极化/去极化电流测试并分析计算出油纸绝缘样品的去极化电量增长率;S4:将油纸绝缘样品的去极化电量增长率与对应的聚合度进行拟合,划分油纸绝缘样品的老化状态阶段。本发明方法划分了去极化电量增长率与油纸绝缘聚合度区间的对应关系,使得工程实际中评估变压器油纸绝缘老化状态更加便捷。
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公开(公告)号:CN111579948A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010456624.X
申请日:2020-05-26
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种基于油中溶解气体分析混合绝缘油变压器故障的方法,属于自动化技术领域。该方法包括以下步骤:S1:进行热故障及放电故障下产气特性的试验;S2:分析热故障及放电故障下油中溶解气体特性;S3:研究三元混合油纸绝缘过热故障和放电故障下的特征气体;S4:建立混合绝缘油变压器过热故障和放电故障的油中溶解气体三角形图示诊断模型。该方法通过油中溶解气体含量及占比划分了混合绝缘油变压器的典型故障,填补了混合绝缘油变压器故障诊断方法的空白,为混合绝缘油变压器的推广应用及运维检修提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN111560279A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010311376.X
申请日:2020-04-20
申请人: 重庆大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: C10M111/02 , C10M177/00 , C10N40/16
摘要: 本发明提供了一种植物绝缘油及其制备方法和应用,属于液体绝缘技术领域。本发明提供的植物绝缘油包括以下质量百分含量的组分:20%~90%RDB绝缘油和10%~80%MTT绝缘油。本发明以RDB绝缘油和MTT绝缘油为原料,通过在RDB绝缘油中混入不同比例的MTT绝缘油,由于MTT绝缘油具有突出的理化特性和氧化安定性,可使制备得到的植物绝缘油在保证良好理化特性和环保性能的前提下,具有氧化安定性高、介质损耗小的特性。
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公开(公告)号:CN108007971B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201711077428.6
申请日:2017-11-06
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了一种计及输变电设备干扰的埋地金属管道腐蚀健康状态评估方法,其特征在于,包括以下步骤:1)测量阴极保护电流密度;2)计算交流电流密度;计算公式为:其中:Uac为交流干扰电压,单位为V;iac为交流电流密度,单位为A/m2;ρ为土壤电阻率,单位为Ω·m;d为破损点直径,单位为m;3)计算并收集不同阴极保护情况下,交流电流密度与管道腐蚀速率的相关影响数据,进行拟合,得到受输变电设备影响的管道腐蚀健康状态;通过拟合得到阴极保护电流密度与交流电流密度之间的函数关系,整合得到管道腐蚀健康状态判断图。
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公开(公告)号:CN110007199B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201910118723.4
申请日:2019-02-14
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供了一种固体绝缘材料的电压耐受指数确定方法、装置及智能终端,涉及材料特性技术领域,该方法包括:基于固体绝缘材料的损伤曲线选取多组目标试验参数;计算每组目标试验参数对应的电压耐受指数;分别计算每组目标试验参数对应的电压耐受指数和预设的基准电压耐受指数之间的误差值;将误差值最小的电压耐受指数确定为固体绝缘材料的电压耐受指数。本发明能够有效提高固体绝缘材料的电压耐受指数的准确性。
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公开(公告)号:CN108089038B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201711400162.4
申请日:2017-12-22
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种分析绕组缺陷致热对油纸绝缘性能影响的试验装置及方法,属于变压器油纸绝缘的故障诊断及状态评估领域,该装置包含电流产生模块、绕组缺陷模块、油流循环模块、温度测量及传感模块、绝缘油性能分析模块、油浸绝缘纸性能分析模块;电流模块连接至绕组缺陷模块,绕组缺陷模块置于油流循环模块中,温度测量及传感模块用于测量及传感绕组缺陷模块和油流循环模块的温度;绝缘油性能分析模块用于分析绝缘油的性能,油浸绝缘纸性能分析模块用于测量分析缺陷绕组不同部位油浸绝缘纸的理化和电气性能。实现绕组过热缺陷动态发展规律的演示,以及绕组过热缺陷的发展对绕组绝缘理化和电气性能影响的评估。
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