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公开(公告)号:CN103675671A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310699007.2
申请日:2013-12-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种高压开关设备温升试验系统,包括:大电流发生器、开关设备、光纤测温传感器、测温仪和上位机;大电流发生器与开关设备连接,光纤测温传感器设置于开关设备的不同位置处;测温仪连接光纤测温传感器用于对光纤测温传感器的温度信号进行采集;上位机,与测温仪双向通信连接。本发明采用光纤传感器对开关整体温升进行分布式准确测量,实现开关设备过负荷能力的实验室测试。
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公开(公告)号:CN101713810B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200910254455.5
申请日:2009-12-23
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种监测油纸绝缘状态的试验装置,适用于变压器及油纸绝缘监测领域,包括计算机、静电计、控制总线通讯电缆,高压直流电源和电流表设置在静电计内,控制总线通讯电缆的一端连接静电计的控制总线接口,另一端连接计算机内控制总线控制卡的接口,高压直流电源的低压端接口和静电计的接地接口共同连接地,高压直流电源的高压端通过高压导线连接被测试品的第一电极,电流表的测量端通过同轴电缆连接被测试品的第二电极,试验装置上具有一个可以显示、保存数据和设定参数的控制面板。本发明装置操作简单,对电流的检测速率至少为1sps,可产生丰富的测量信息,便于试验结果的分析与处理,相对于国外的测试仪器,成本较低。
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公开(公告)号:CN102426325A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110273691.9
申请日:2011-09-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种油纸绝缘频域谱的测试装置,模拟量输出板卡和数据采集卡插在计算机的PCI插槽上,两者分别通过接线电缆与模拟量输出卡接线端子板和数据采集卡接线端子板相连,电压放大器的输入端和输出端分别连接模拟量输出板卡接线端子板和试品的高压端,电阻分压器的两端分别连接试品高压端和数据采集卡接线端子板,电流放大器的电流输入端、电压输出端和控制端分别连接试品接地端、数据采集卡接线端子板和数据采集卡,电压放大器、分压器和电流放大器的接地端均接同一地线。本发明具有操作简单、测量准确、获取信息量多,价格低廉,并可无损测量油纸绝缘设备及材料频域谱的优点。
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公开(公告)号:CN100485401C
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200710017229.6
申请日:2007-01-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物绝缘材料陷阱参数测量方法及系统,将一多针电极置放在保温箱内,使多针电极位于待测聚合物绝缘试样上方,通过导电硅脂将待测聚合物绝缘试样粘在保温箱内的接地的金属圆盘电极上,采用高压直流电源施加在多针电极上,多针电极产生电晕放电对待测聚合物绝缘试样进行充电,充电一定时间后,撤掉外施电压并移走多针电极后,将另一接地的金属圆盘电极放在聚合物绝缘试样上对其进行短路放电,以去除表面自由电荷,通过一个绝缘旋转支架将电容式静电探头移至聚合物绝缘试样表面充电区域,测量聚合物绝缘试样的表面电位,通过信号调理电路和数据采集电路输入计算机,通过计算可得出绝缘材料的陷阱能级和陷阱密度分布参数。
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公开(公告)号:CN119498859A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411631611.6
申请日:2024-11-15
Applicant: 西安交通大学 , 西安揽智俱应智能科技有限公司
IPC: A61B5/318 , A61B5/346 , A61B5/00 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/27 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/048
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的心电逆问题求解方法,该方法包括以下步骤:获取心脏源模型的三维几何信息,以及构建包含体表电位和跨膜电位的心电数据集;进行训练集与测试集的划分和并对数据进行预处理;利用双向长短期记忆网络(BiLSTM)构建神经网络模型,并进行网络参数的设置与优化;使用训练集对所构建的神经网络模型进行训练;通过测试集对训练后的模型进行仿真预测,实现心脏电位的逆向重构;对结果进行评估分析,并进行结果的可视化。该方法通过神经网络模型的深度学习能力,有效解决了心电逆问题中的不适定性问题,能够提供更高的重构精度,为心脏疾病的精准诊断和治疗提供了重要的技术支持。
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公开(公告)号:CN119438827A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411701046.6
申请日:2024-11-26
Applicant: 西安交通大学 , 内蒙古电力(集团)有限责任公司
IPC: G01R31/12 , G01R19/165 , G01R23/16 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/2433 , H03H17/02 , G06F18/2411 , G06N3/0442 , G06N20/10 , G08B21/18 , G08B31/00
Abstract: 一种电力变压器绕组匝间放电预警系统、方法、介质及设备,系统中,信号获取模块用于实时采集电力变压器绕组匝间产生的多物理放电信号;数据清洗模块用于对采集到的多物理放电信号进行预处理操作;图谱构建模块用于对清洗后的多物理放电信号进行特征参量提取,并构建相应多物理放电信号的PRPD分布图谱;放电严重程度辨识模块用于根据特征参量生成绕组匝间是否产生放电的辨识结果,并对PRPD图谱进行分析以辨识出绕组匝间放电的严重程度;分级报警模块用于根据匝间放电辨识结果自动触发相应的报警机制,并根据放电严重程度的不同,触发不同级别的报警响应。
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公开(公告)号:CN114578191B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210062879.7
申请日:2022-01-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 公开了一种电抗器绝缘故障光学推扫定位装置,电抗器绝缘故障光学推扫定位装置中,底座设于电抗器内且底座中心与电抗器的中心轴线共线,传动装置垂直地转动连接底座以周期性转动,支承梁连接传动装置以在传动装置致动下周期性推扫,周期性推扫的推扫周期为工频周期的整数倍时间,多个SiC紫外日盲传感器探头线型非均匀排布于支承梁,线型非均匀排布的形式实时采集电抗器发出的紫外信号且转换为电压信号,处理单元连接多个SiC紫外日盲传感器探头,响应于电压信号,处理单元同步生成紫外光辐照度的幅值并转换为电压信号输出,数据传输模块连接处理单元以实时传输电压信号输出。
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公开(公告)号:CN118607527A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410759660.1
申请日:2024-06-13
Applicant: 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F40/295 , G06F40/242 , G06F40/284 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06N3/0455
Abstract: 公开了一种电力标准命名实体识别方法,方法中,对电力标准文本进行预处理操作获得输入文本;建立电力术语词典,并对词典进行词向量转化;基于BERT预训练模型将输入文本中的每个字转化为字级词嵌入向量;利用电力术语词典对输入文本进行分词操作,得到的词级词嵌入向量与字级词嵌入向量进行拼接得到输入向量;将输入向量通过BiLSTM网络进行上下文信息的学习,预测出每一个字属于不同标签的概率;利用CRF的转移矩阵规范标签之间的规则与相关性,输出该句的最佳输出序列作为预测结果。
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公开(公告)号:CN115575331B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210478805.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 公开了基于光谱反演的绝缘材料表面湿润度分布原位测量方法,方法中,利用光谱图像技术获取绝缘材料表面湿润度光谱图像数据,对绝缘材料表面湿润度光谱图像数据进行预处理,提取绝缘材料表面湿润度光谱图像回归分析特征波段,建立绝缘材料表面湿润度光谱图像回归分析模型,实现运行电压下绝缘材料表面湿润度动态原位检测。通过将光谱信息与空间图像信息相结合,建立适用于不同绝缘材料表面湿润度检测方法,并且对运行电压下由于热效应造成的局部干燥带进行动态检测,为电力设备在线检测和电力设备运维策略的制定提供指导,为不同电力设备中绝缘结构的设计和防潮设计提供依据和参考。
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公开(公告)号:CN117452271A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311405369.6
申请日:2023-10-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/396 , G01R31/389 , G01R27/02
Abstract: 一种基于阻抗分析的并联锂电池模组不一致性检测方法及检测装置,方法中,测量待测并联锂电池模组的电化学阻抗谱;基于所述电化学阻抗谱进行NOVA软件仿真,搭建等效电路,得到仿真数据及等效电路数据;结合电化学阻抗谱等效电路模型的数学意义以及对应的物理内涵,欧姆内阻对应等效电路中的第一个串联电阻数值,基于等效电路数据提取并联锂电池模组的等效电路中的欧姆内阻,利用欧姆内阻差异完成对并联锂电池模组不一致性的检测。本方法利用电化学阻抗谱法获得并联电池模组内部信息,不仅测量准确,且无需拆解电池,电化学阻抗谱对电池模组状态变化较为敏感,可以有效观测电池是否存在不一致。
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