一种环保型光固化绝缘修复材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116218329B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310010626.X

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种环保型光固化绝缘修复材料及其制备方法,按质量百分数计,所述光固化绝缘修复材料包括以下组分:光固化树脂60‑80%,光引发剂1‑5%,活性稀释剂10‑30%,改性云母粉1‑26%。本发明通过将改性云母粉与紫外光固化树脂混合,制备的复合绝缘材料,具有良好的电气性能,能够保证发电机修复部位前后的安全可靠性,同时,本发明通过对多种活性稀释剂进行筛选以及复配,在满足电气性能的同时,制备得到的修复材料不仅固化速率快,且不容易出现开裂现象,刺激性气味产生量小,解决了现有紫外线固化树脂材料所存在的不足,其更加绿色环保,更适用于高压电机的现场损伤修复工作。

    一种基于并行CNN-BiLSTM的发电机局放模式识别方法

    公开(公告)号:CN115586407A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211259783.6

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开一种基于并行CNN‑BiLSTM的发电机局放模式识别方法,在实验室环境下采集不同电压等级、不同缺陷类型的发电机定子线棒典型缺陷局放数据,绘制不同去噪系数的局放相位图谱、采集不同相位的电压信号、提取局放相位图谱特征和局放波形特征共十种参数,作为十通道并行CNN神经网络训练的输入参数,不同参数经过并行CNN网络对各特征进行卷积池化,送入分别与CNN特征输出层连接的BiLSTM神经网络,对BiLSTM神经网络进行训练,进行发电机局放典型缺陷的模式识别,十通道BiLSTM分别输出基于不同参数的模式识别结果,与现场样本进行结果对比,确定每个输出通道的权重完成对发电机定子线棒缺陷类型的判别。此方法基于多形式的输入训练多通道并行网络,提高模式识别的精确度。

    一种定子线棒绝缘老化程度预测方法

    公开(公告)号:CN111563622B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010364432.6

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明属于发电机绝缘老化程度分析领域,公开了一种定子线棒绝缘老化程度预测方法,对定子线棒绝缘样品进行热氧老化,并获取老化样品的2D‑WAXD谱图与SEM谱图;使用vgg16深度学习模型对2D‑WAXD谱图进行特征提取,利用2D‑WAXD谱图对应的老化时间和vgg16提取的特征对SVM算法进行训练,获得第一预测模型;使用灰度共生矩阵对SEM谱图计算纹理特征,利用SEM谱图对应的老化时间和计算的纹理特征对SVM算法进行训练,获得第二预测模型;利用第一预测模型和/或第而预测模型来预测定子线棒绝缘老化程度。本发明为估计绝缘寿命提供了有效的参考依据,从而预防一些因材料绝缘老化带来的问题,为发电机的维修与保养提供可靠的参考,具有重大的经济价值。

    绕组绝缘电-热-机械联合加速老化装置及方法

    公开(公告)号:CN113267713A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110588540.6

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 一种绕组绝缘电‑热‑机械联合加速老化装置,包括:烘箱以及设置于烘箱内的振动发生装置和电极老化单元、以及输出端正对电极老化单元设置的盐雾发生装置,烘箱、振动发生装置、盐雾发生装置的控制端分别与控制模块相连,电极老化单元的输入端与高频方波电源相连,烘箱内以及振动发生装置上分别设有与控制模块相连的盐雾传感器和振动传感器,待处理电极设置于电极老化单元内。本发明通过盐雾发生装置完整模拟海洋大气环境,将复杂的环境因素考虑到试样老化过程中;设计出特有烘箱,选择带有PTFE涂层的钛合金作为烘箱内部金属,增加了烘箱的耐腐蚀能力、耐高温能力及耐金属疲劳性能;独有的老化电极单元可同时进行同组试样的老化,降低了老化成本,提高了老化效率。

    一种发电机防晕系统应力测试分析方法

    公开(公告)号:CN112033660B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202010931875.9

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明提供了一种发电机防晕系统应力测试分析方法,包括以下步骤:(1)分别利用具有不同Hildebrand溶解度参数δ的溶剂,对发电机防晕系统进行浸泡,使其各层结构发生不同程度的软化;(2)将一系列软化后的发电机防晕系统表面擦干,采用光弹性贴片法获取其表面应力,同时采用脉冲激振法测定其表面杨氏模量;(3)以步骤(1)选择的各溶剂的Hildebrand溶解度参数δ对步骤(2)测得的杨氏模量作图,得到曲线的斜率SF和截距KF;(4)以各溶剂的Hildebrand溶解度参数δ对表面应力作图,得到曲线的斜率SH和截距KH;(5)采用以下公式计算得到衡量测试样品内应力大小的参数NTH:本发明测试所得NTH的值越小,则说明测试样品的内部应力越小,离更换年限越久。

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