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公开(公告)号:CN109462385A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811261108.0
申请日:2018-10-26
Applicant: 西安交通大学 , 西安灵枫源电子科技有限公司
IPC: H03K5/12
Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲参数编译的装置,包括数据接收模块:用于根据与上位机定制的通信协议识别上位机传来的数据;波形编译模块:对数据接收模块接收到的数据进行编译,得到高压脉冲波形的电压幅值、上升和下降时间、过冲、负载参数,同时实现高压脉冲波形的重复、循环及跳转;控制时序产生模块:根据高压脉冲电源的开关数量以及高压脉冲波形的电压幅值、上升和下降时间、过冲、负载参数,计算和分配各个开关的控制时序,输出高压脉冲产生电路所需的控制信号,使高压脉冲产生电路产生所需的高压脉冲波形。本发明结构简单,可扩展性强,能够实现对高压脉冲波形的多种调节,具有非常广泛的应用领域。
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公开(公告)号:CN106526436A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610906218.2
申请日:2016-10-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1263 , G01R31/1209
Abstract: 本发明公开了一种基于振动法的变压器绝缘老化状态评估方法,包括以下步骤:1)将振动加速度传感器安装于变压器油箱表面,通过振动加速度传感器检测变压器在不同工况下油箱箱体的振动信号;2)对变压器在不同工况下油箱箱体的振动信号进行信号分离,得变压器的绕组振动信号M1及铁心振动信号M2;3)根据变压器的绕组振动信号M1计算绕组振动频谱和在100Hz及谐波频率处绕组的振动幅值Ai;4)根据在100Hz及谐波频率处绕组的振动幅值Ai计算绕组的振动谐波畸变率THD;5)根据绕组的振动谐波畸变率THD计算变压器绝缘老化寿命T,然后根据变压器绝缘老化寿命T判断变压器的绝缘老化状态,该方法能够在不停电的状态下对变压器绝缘老化状态进行评估。
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公开(公告)号:CN105224724A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510573625.1
申请日:2015-09-10
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种变压器绕组短路冲击下位移与加速度的计算方法,包括以下内容:根据变压器尺寸在ANSYS workbench中利用maxwell 2D分析模块建立铁心绕组的1/2对称模型,并根据激励信息对各绕组线饼上的电动力进行求解;在ANSYS workbench中创建瞬态结构分析模块,建立变压器绕组的三维模型,模型中包括绕组线饼、饼间垫块以及端部压板;根据电动力计算结果对绕组线饼的受力进行设置,并设置相应的约束条件和求解条件;利用场计算器获得各线饼在短路冲击中的位移、加速度的云图。
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公开(公告)号:CN105137277A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510579697.7
申请日:2015-09-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/06
Abstract: 本发明公开了一种变压器突发短路时绕组机械状态的诊断方法,包括以下步骤:1)获得变压器在发生短路冲击时变压器箱体表面检测点的振动信号及电流信息;2)计算变压器在发生短路冲击时变压器箱体表面检测点的振动信号的自相关函数Rv(τ)、以及电流信息的自相关函数Ri(τ);3)根据步骤2)得到的自相关函数Rv(τ)及自相关函数Ri(τ)分别得变压器发生短路冲击时变压器箱体表面上检测点振动的功率谱密度PSDv及电流功率谱密度PSDi;4)计算变压器的传递函数;5)重复步骤1-4),得两次变压器短路冲击时变压器的传递函数,根据两次变压器短路冲击时变压器的传递函数诊断变压器突发短路时绕组的机械状态。本发明可以准确的诊断出变压器突发短路时绕组的机械状态。
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公开(公告)号:CN100518012C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200610043026.X
申请日:2006-06-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04B7/12
Abstract: 本发明公开了一种认知无线电系统中的授权用户信号检测方法,首先在认知无线电的工作区域设置M个传感器接收目标工作频段内的信号,其中第i个传感器接收到的信号为{x(i)(n)}(i=1,2,...,M);然后将信号汇总到认知无线电中心用户处进行多窗口谱估计结合奇异值分解的MTM-SVD计算,将最大奇异值的平方作为授权用户检测的检验统计量:D=|σ0(f)|2;得到的检验统计量与门限Λ对比,判断是否存在授权用户信号。采用本发明MTM-SVD方法可以有效提高对授权用户信号的检测性能,并可用于检测更为微弱的授权用户信号。
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公开(公告)号:CN114804277B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210466812.X
申请日:2022-04-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种连续式亚/超临界水热再生活性炭反应器,一方面端盖保护壁和侧面保护壁的设置能够降低壁面温度,大大降低反应器设计温度,同时保护壁内的冷流体通过壁温加热对反应活性炭浆料进行预热,降低了反应器成本的同时利用了低品位热能。另一方面,一回程过程中电加热管用于辅助加热,弥补预热后活性炭浆料的热量,在二回程反应单元中达到温度后的活性炭浆料进行水热反应实现有机物的气化和分解,反应后流体的热量在三回程换热空腔通过换热器进行利用,用于之后反应过程中活性炭浆料的预热。整个反应器提高了活性炭再生效率,实现了能量的循环利用同时降低了装置的投资和运行费用,为整个水热在生活性炭的工业化进程奠定了基础。
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公开(公告)号:CN117709151A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311723333.2
申请日:2023-12-14
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网(西安)环保技术中心有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种交直流滤波场中电容器点声源等效方法、系统和设备,属于电力设备噪声技术领域,所述等效方法,通过建立滤波电容器线声源等效模型和滤波电容器点声源等效模型,通过调节点声源声功率,使得点声源等效模型和线声源等效模型在无限远处的声压级大小一致,计算得到点声源总声功率大小;然后构建由更少点声源组成的滤波电容器等效模型,得出点声源个数对误差的影响;增加频率,构建不同频率下点声源组成的滤波电容器等效模型,得到滤波电容周围区域的声场分布,得出频率对误差的影响;按照实际工程对误差大小的要求以及研究噪声的频率范围,选择合适的点声源个数代替线声源。实现滤波电容器和滤波电抗器声源模型统一。
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公开(公告)号:CN114896725B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210477753.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 公开了基于镜像法的单相电力变压器的漏磁场及绕组振动处理方法,方法中,单相电力变压器的变压器铁心窗等效为开有一个截面为矩形的孔的均匀铁磁材料。铁心窗内部的载流导体来回反射形成多组镜像电流,变压器铁心窗内的磁场转变为实际载流导体和这多组镜像电流共同产生的磁场;基于右手螺旋关系的直角坐标系生成磁场的磁感应强度,基于变压器绕组自身参数建立变压器铁心窗二维等效模型,通过计算方格中各个点的漏磁场得到变压器铁心窗中整体的漏磁场分布以及绕组径向与轴向的漏磁场分布规律;计算位于漏磁场中电流元的电磁力,根据绕组结构等效为集中等效质量块,建立表征绕组轴向振动的离散动力学模型,得到包含上下压板和n个线圈的动力学方程。
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公开(公告)号:CN112734713B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202011637727.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06T7/00 , G06T7/40 , G06V10/40 , G06V10/774
Abstract: 本申请涉及一种变压器状态检测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取待检测变压器的声学图像信息,并对声学图像信息进行灰度处理,得到对应的待检测灰度图像。提取待检测灰度图像的纹理特征值,并根据理论特征值,对纹理特征值进行校验,生成校验结果,进而根据校验结果,确定待检测变压器的机械状态。采用本方法实现了对待检测变压器的直观声学图像信息的获取,以及对相应声学信息的纹理特征值的精确校验,进而实现对待检测变压器的故障或正常状态的快速区分,提升了对变压器的机械故障检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN114167320B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111380917.5
申请日:2021-11-20
Applicant: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R33/02
Abstract: 本申请涉及一种磁场的确定方法、装置、计算机设备和存储介质。通过确定待测点的位置信息,根据绕组中各导线的相关参数和位置信息,计算得到各导线在待测点上产生的磁场,再根据各导线在待测点上产生的磁场,确定绕组在待测点上产生的磁场。本方法是利用数学解析模型方法确定变压器及换流变压器的磁场问题,只需要知道所需的相关参数即可,不需要复杂的建模等,而且,在选取待测点时,可以选择绕组上的点,计算绕组上各点的磁场,提高了计算效率,也可以选择绕组以外的点,弥补了绕组以外的点的磁场难以计算,或者无法准确计算得到的问题,因此,利用本方法确定磁场具有较高精度,且同时兼顾计算方法简单、计算速度快的优点。
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