基于宽频电压检测的PMU两阶段自适应优化配置方法

    公开(公告)号:CN115358140A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210888863.1

    申请日:2022-07-27

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及一种基于宽频电压检测的PMU两阶段自适应优化配置方法,包括通过宽频电压测量装置采集电力系统PT二次电压,经过反算得到精确的PT一次电压波形;所得一次电压波形输入至PMU装置,经过GPS对时模块、采样模块、数据处理模块、数据存储模块和数据传输模块操作后,实现对电压(电流)幅值和相角等信息的分析;利用遗传算法和递推最小二乘法实现PMU两阶段优化配置;针对优化配置初级阶段,使用具有较强全局寻优能力和鲁棒性的遗传算法,避免算法从优化初期即向次优解靠近,保证算法最终的全局最优解;针对优化配置次级阶段,使用具有较强局部寻优能力的递推最小二乘法,保证求解的速度与精度;针对遗传算法和递推最小二乘法引入自适应律,避免算法早熟和求解速率慢的问题。该方法针对优化配置两阶段分别采用自适应遗传算法和自适应递推最小二乘法处理,保证了算法求解速率和优化配置方案的最优性。

    紫外光和水分双重触发的聚氨酯微胶囊及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115007076A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210689930.7

    申请日:2022-06-17

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种紫外光和水分双重触发的聚氨酯微胶囊及制备方法和应用,属于材料领域。该方法是将表面活性剂和水混合,得到表面活性剂溶液;将TDI预聚体溶解在有机溶剂中,得到溶解后的TDI预聚体溶液;将Fe3O4@SiO2纳米颗粒加入到TDI预聚体溶液中,超声分散均匀;然后加入芯材继续搅拌,得到混合液;将得到的混合液加入到表面活性剂溶液中得到乳液,之后在温度为40~60℃的条件下在乳液中加入1,4丁二醇,65~75℃的条件下反应0.5~1h,反应结束后冷却至室温,洗涤后干燥即得聚氨酯微胶囊。所制备的聚氨酯微胶囊克服了现有微胶囊体系单一触发机制的缺点以及造成基体本征性能下降的不足,为绝缘材料机械损伤与电损伤自修复提供新的思路。

    一种单组分紫外光敏微胶囊的环氧树脂复合绝缘介质及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114957925A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210552526.5

    申请日:2022-05-20

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C08L63/02 C08K9/06 C08K7/26

    摘要: 本发明公开了一种单组分紫外光敏微胶囊的环氧树脂复合绝缘介质及制备方法和应用,其制备方法是:采用原为聚合法制备了紫光敏微胶囊并通过清洗、抽滤、干燥,得粉末状微胶囊样品。取光敏微胶囊与改性纳米SiO2颗粒充分搅拌并脱气,浇筑到模具,固化得到光敏微胶囊/纳米SiO2/环氧树脂复合介质。试验研究了微胶囊的微观结构、化学成分和热稳定性以及复合材料的电气本征性能,通过对复合材料进行紫外辐照与微小损伤模拟测试,验证了其优良的紫外屏蔽性能与自修复特性,最终结果表明:复合介质在保持环氧材料良好本征性能的同时实现了对机械损伤的自修复。

    一种非线性电导复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114957750A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210606637.X

    申请日:2022-05-31

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C08J5/18 C08L63/02 C08K7/18

    摘要: 本发明公开了一种新型复合薄膜、制备方法及其应用。所述的新型复合薄膜通过在EP原料中掺杂ZnO压敏微球,形成ZnO压敏微球/EP复合薄膜。其制备方法为:将一定重量比双酚A二缩水甘油醚、甲基四氢苯酐和2,4,6—三苯酚混合搅拌,并进行真空干燥,获得透明EP试样混合液;将Bi2O3、MnO2、Co2O3等多种氧化物粉末以一定摩尔分数比混合球磨,加入ZnO粉末、结合剂和分散剂继续球磨,将球磨后原料浆依次进行过筛、超声波浴处理、喷雾造粒和过筛,随后进行排胶、烧结、研磨和过筛,获得ZnO压敏微球;将EP试样混合液与ZnO压敏微球混合、搅拌、脱气和固化,得到ZnO压敏微球/EP复合薄膜。本发明的生成ZnO压敏微球/EP复合薄膜具有电导自适应调控特性和微粒启举场强抑制特性,可以抑制微粒的局部放电和电场畸变。

    一种具有机械损伤靶向自愈合性能的环氧树脂复合绝缘材料

    公开(公告)号:CN114874587A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210721456.1

    申请日:2022-06-24

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C08L63/00 C08L75/14 B01J13/14

    摘要: 本发明公开了属于一种具有机械损伤靶向自愈合性能的环氧树脂复合绝缘材料的制备方法,属于材料领域。该材料首先称微胶囊分散在环氧树脂中得到混合物,在该混合物中加入甲基六氢苯酐、二亚乙基三胺固化剂和催化剂2,4,6‑三(二甲氨基甲基)苯酚混匀并进行反应;将反应结束的产物真空除气后,倒入不锈钢模具中,利用高密度定向磁场,驱动磁芯微胶囊向易损伤区域运动,20~40分钟后微胶囊迁移完成;移除永磁体后80~100℃下固化1~3h后升温至100~110℃继续固化1~3h,取出环氧树脂复合绝缘片。本发明方法基于环氧树脂复合绝缘材料的自修复性能测试,通过场发射扫描电子显微镜、倒置多光子共聚焦显微镜佐证了其靶向修复机械损伤功能。

    一种柔性直流电网故障检测方法
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113358973A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110631425.2

    申请日:2021-06-07

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/52

    摘要: 本发明提供了一种柔性直流电网故障检测方法。本发明的柔性直流电网故障检测方法基于故障分量构成启动判据判断是否发生短路故障,获取故障电压2模分量,建立故障线路识别判据实现柔性直流电网故障快速检测。本发明的柔性直流电网故障检测方法具备速动性和耐高过渡电阻特性,能快速识别故障线路、故障类型和故障极。

    基于电磁式电压互感器的暂态过电压反算方法

    公开(公告)号:CN111879996A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010649855.2

    申请日:2020-07-08

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开基于电磁式电压互感器的暂态过电压反算方法,主要步骤为:1)建立电压互感器电磁对偶π模型;2)对电压互感器电磁对偶π模型进行开路试验;3)对电压互感器电磁对偶π模型进行短路试验;4)建立两条励磁支路深度饱和时的励磁曲线;5)结合两条励磁支路未饱和时的单值磁化曲线和深度饱和时的励磁曲线,从而表征电压互感器铁芯饱和特性;6)实时监测电压互感器二次侧过电压,并根据基尔霍夫电压电流定律和PT电磁对偶π模型中每个元件的伏安关系反演计算得到一次侧过电压的时序波形数据。本发明可以准确地通过互感器的二次畸变电压和互感器模型来测量电力系统中的暂态过电压,能够反映真实过电压事故的时序演进过程。

    一种考虑铁芯深度饱和特性的单相双绕组变压器改进π模型获取方法

    公开(公告)号:CN108256196A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810022236.3

    申请日:2018-01-10

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F17/50 G01R27/26

    摘要: 本发明公开了一种考虑铁芯深度饱和特性的单相双绕组变压器改进π模型获取方法,包括在变压器工作于非饱和区时,采用开路试验和短路试验确定其参数;在变压器铁芯工作于饱和区时,进行深度饱和试验,以交直流混合电源激励铁芯得到饱和状态,测试不同饱和程度下的端口视在增量电感;根据π模型电路结构计算两个励磁支路的饱和电感,再转换为励磁曲线数据,以饱和段的励磁曲线数据描述铁芯从开始饱和到深度饱和的渐变过程;根据以上数据,建立考虑铁芯深度饱和特性的单相双绕组变压器改进π模型。本发明建立的考虑铁芯深度饱和特性的单相双绕组变压器改进π模型,能够为EMTP类电磁暂态软件提供基础的变压器模型,提高其对变压器深度饱和物理现象的模拟能力。

    基于交直流混合电源的变压器铁芯深度饱和电感测试方法及系统

    公开(公告)号:CN108226653A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810023070.7

    申请日:2018-01-10

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R27/26

    摘要: 本发明公开了一种基于交直流混合电源的变压器铁芯深度饱和电感测试方法及系统,方法为:直流电源(Idc),用于激励铁芯进入深度饱和,交流电源(Iac),用于使变压器工作在深度饱和点;单独调节直流和交流电源电压输出值,激励铁芯进入深度饱和状态;同步测量变压器一次侧电流I1和二次侧电压U2波形;提取变压器一次侧基频电流幅值I1f和二次侧基频电压幅值U2f,计算深度饱和电感,公式为:L1为从变压器一次侧看进去的深度饱和电感值,n为变压器一二次侧匝数比,f为电源频率。本发明提出的基于交直流混合电源的变压器铁芯深度饱和电感测试和计算方法,从原理上解决了铁芯饱和特性传统测量方法所存在的技术经济难题。