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公开(公告)号:CN104375014B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410683003.X
申请日:2014-11-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R29/26
Abstract: 本发明公开了一种用于电力电容器噪声试验的单频叠加方法,包括如下步骤:1)根据电容器加载电压u、加载电流i计算电容器电压平方的频谱SU;2)根据电容器电压平方频谱SU分别计算各次单频加载电压U(f),其中f为加载电压的频率;3)依次将不同频率f的单频加载电压U(f)加载在电容器上,同时在消声室内测量电容器辐射声功率级LWAf;4)将所有单频加载下辐射声功率级LWAf转换为声功率,然后进行数量相加获得整体加载时的辐射声功率,进而得到预测的整体A计权声辐射功率级LWA。利用本发明提供的方法可以实现无限多次谐波下的电容器噪声试验,而且本发明能够利用单频输出的变频电源对电容器在谐波下的噪声进行准确预估的方法。
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公开(公告)号:CN106404377A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610996907.7
申请日:2016-11-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声学成像技术的变压器机械故障诊断方法,包括以下步骤:1)绘制变压器各机械状态下的声场分布;2)提取变压器各机械状态下声场分布的所有声像特征;3)得到各声像特征的识别率,然后根据各声像特征的识别率确定最优声像特征,并建立最优声像特征与变压器的机械状态之间的对应关系,然后根据最优特征与变压器的机械状态之间的对应关系构建分类器;4)绘制待测变压器的声场分布,计算待测变压器工作过程中各声像特征的识别率;5)确定待测变压器的最优声像特征,再输入到分类器中,得待测变压器的机械状态,该方法能够采用非接触的方式实现变压器机械故障的诊断,并且不需要对变压器进行停机。
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公开(公告)号:CN105954608A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610256677.0
申请日:2016-04-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁辐射特性的直流电弧检测方法,包括以下步骤:天线检测待检测线路或设备产生的电弧故障的电磁辐射信号,记录电弧故障的电磁辐射信号波形,所述电弧故障的电磁辐射信号波形经傅里叶变换分析其频谱特征,得电弧故障的电磁辐射信号的特征频率,当所述电弧故障的电磁辐射信号的特征频率在MHz级内时,则将该电弧故障的电磁辐射信号的特征频率作为特征参数检测待检测线路的直流电弧。本发明能够有效地对直流电弧进行检测。
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公开(公告)号:CN104375014A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410683003.X
申请日:2014-11-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R29/26
Abstract: 本发明公开了一种用于电力电容器噪声试验的单频叠加方法,包括如下步骤:1)根据电容器加载电压u、加载电流i计算电容器电压平方的频谱SU;2)根据电容器电压平方频谱SU分别计算各次单频加载电压U(f),其中f为加载电压的频率;3)依次将不同频率f的单频加载电压U(f)加载在电容器上,同时在消声室内测量电容器辐射声功率级LWAf;4)将所有单频加载下辐射声功率级LWAf转换为声功率,然后进行数量相加获得整体加载时的辐射声功率,进而得到预测的整体A计权声辐射功率级LWA。利用本发明提供的方法可以实现无限多次谐波下的电容器噪声试验,而且本发明能够利用单频输出的变频电源对电容器在谐波下的噪声进行准确预估的方法。
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公开(公告)号:CN110867322B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN201910984895.X
申请日:2019-10-16
Applicant: 西安交通大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H01G4/38 , G06F30/20 , G06F119/10
Abstract: 本申请涉及一种电力电容器装置的设计方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:计算机设备获取电容器的尺寸信息和电容器的排布参数,根据电容器的尺寸信息和预设的声波参数,确定各层电容器组的聚焦圆心和聚焦半径,确定各层中各列电容器组的聚焦圆弧曲线,将各电容器的目标发声点的位置设置在对应的聚焦圆弧曲线上,得到电力电容器装置的仿真模型。本申请中,在得到电力电容器装置的仿真模型之后,计算机设备对该仿真模型进行降噪效果验证,将各电容器最优地设置在对应的聚焦圆弧曲线上,当电容器目标发声点发出噪声时,实现了各电容器噪声声场的有效调控,从而增强整个电力电容器装置声场的方向性,满足噪声敏感区域的降噪要求。
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公开(公告)号:CN119310466A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411648437.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/389
Abstract: 一种检测锂电池内阻一致性的方法、系统、介质及设备,方法中,待测锂电池模组接入#imgabs0#个频率叠加的低压电源测得时域反射信号,#imgabs1#为自然数;对所述时域反射信号进行傅里叶变换,得到频域反射系数谱,截出测点频率对应的部分;对所述频域反射系数谱进行反傅里叶变换,得到时域阻抗分布,并取实部;分别对相同规模的确认完好的锂电池模组和待测锂电池模组执行前述,将二者时域阻抗分布的差与完好的锂电池模组的阻抗作比得出归一化差值并与预定阈值比较;若归一化差值大于预定阈值,则判定待测锂电池模组发生故障;若归一化差值不大于预定阈值,则判定待测锂电池模组未发生故障。
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公开(公告)号:CN119269994A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411498180.0
申请日:2024-10-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于声发射频域特征的金属化膜电容器健康状态评估方法、系统、介质及设备,方法中,搭建放电超声直流监测实验电路和老化试验回路;通过加速老化实验获取不同健康程度的金属化膜电容器,拆卸不同健康状态下的金属化膜电容器接入放电超声监测实验电路并固定声发射传感器;通过示波器采集金属化膜电容器在一小时内的放电超声信号;对放电超声信号进行频域分析,统计频谱图中最高峰值对应的频率范围以及峰值数量这两个频域特征,并在每个频域特征内进行分类;计算金属化膜电容器在不同健康状态下超声信号频域特征的占比分布,得到频域特征占比的相对变化率,利用逻辑回归模型预测电容器失效的概率,以实现在线监测金属化膜电容器健康状态。
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公开(公告)号:CN119180250A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411290626.0
申请日:2024-09-14
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/367 , G01R31/00 , G06F30/27 , G06F17/12 , G06N3/006
Abstract: 一种单相PWM逆变器电路非侵入式参数辨识方法,该方法中,建立PWM逆变器电路模型,列写PWM逆变器电路模型的空间状态方程组,使用4阶龙格库塔方法计算空间状态方程组的值;构建评价函数,使用优化粒子群优化算法进行寻优,粒子的坐标维度是4,寻找评价函数frmse的最小值,找到评价函数最小值所对应的粒子坐标,将此坐标更新为识别到的此状态下的电路参数。
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公开(公告)号:CN119087049A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411408835.0
申请日:2024-10-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 公开了纳米晶铁心漏磁涡流损耗测量方法、系统、介质及设备,将纳米晶铁心高频变压器的副边绕组短路,将阻抗测量仪器的两个端子夹在变压器的原边绕组上,采用阻抗测量仪器测量高频变压器在短路条件下的交流电阻Rac,nano,选取与所述纳米晶铁心高频变压器相同结构和尺寸的铁氧体铁心和绕组,构成具有相同结构和尺寸的铁氧体铁心高频变压器,采用阻抗测量仪器测量铁氧体铁心变压器在短路条件下的交流电阻Rac,ferrite,纳米晶铁心高频变压器计算纳米晶铁心高频变压器在短路条件下的漏磁通分布,并计算纳米晶铁心的磁损耗密度然后积分得到纳米晶铁心总的磁损耗Pc,nano;通过作差法得到纳米晶铁心高频变压器的漏磁涡流损耗。
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