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公开(公告)号:CN118858850A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410847494.0
申请日:2024-06-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/12 , G01R31/14 , G06F30/367
Abstract: 本说明书实施例公开了一种电路模型的变压器电流信号仿真方法、设备及介质,涉及变压器技术领域,方法包括:确定待仿真变压器对应的变压器实际参数,基于变压器实际参数,对陡波信号的多阶振荡过程进行模拟,以构造高频修正单元;通过高频修正单元,对预先构建的待仿真变压器对应的双线饼等效电路单元进行修正,生成双线饼单元高频等效电路模型;确定预先构建所述待仿真变压器对应的指定等值电路模型,根据双线饼单元高频等效电路模型、预先设置的第四横向电容和指定等值电路模型,构建待仿真变压器对应的铁心—绕组高频等值电路模型,以通过铁心—绕组高频等值电路模型,对待仿真变压器产生的局部放电高频电流的信号传播进行仿真。
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公开(公告)号:CN118330388A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410463460.1
申请日:2024-04-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于差拍信号的长距离电缆局部缺陷定位与类型识别方法及系统,包括:将入射信号和反射信号进行混频,得到差拍信号;并通过差拍信号构建电缆局部缺陷诊断函数,然后绘制诊断图谱;基于检测诊断图谱中电缆局部缺陷诊断函数的突变位置,定位局部缺陷,并根据诊断图谱中诊断峰的极性确定待测电缆的缺陷类型。本发明能够准确地定位长距离电缆集中性缺陷和分布式缺陷的首端和末端,并且定位结果不受传输信号多次折反射的影响。基于诊断函数波形特征,本发明能够有效地区分集中性缺陷和分布式缺陷,并且能够准确完成缺陷类型的辨识,这对于长距离电缆的运维检修具有重要的理论意义和工程价值。
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公开(公告)号:CN116541802A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310416572.7
申请日:2023-04-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F18/26 , G06F18/21 , G06F30/20 , G01R31/12 , G01R27/26 , G06F119/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种高压功率模块封装绝缘的老化状态评估方法及设备,属于大功率电力电子器件绝缘技术领域,用于解决如下技术问题:现有的评估高压功率模块封装绝缘老化状态的方法准确度不高。所提出的方法包括:对封装绝缘的频域介电谱中包含的弛豫过程进行分解;确定分解出来的所述弛豫过程分别对应的特征变异因子,并根据所述特征变异因子确定分解出来的所述弛豫过程中,与所述封装绝缘的老化状态相关度最高的弛豫过程;构建所述相关度最高的弛豫过程对应的介电特征参量与老化时间的对应关系,并利用所述对应关系确定所述封装绝缘的老化状态。本申请通过上述方法实现了高压功率模块封装绝缘老化状态的准确评估。
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公开(公告)号:CN106526292B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201611094124.6
申请日:2016-12-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R19/145
Abstract: 本发明公开一种适用于同塔多回特高压交、直流线路的无导线非接触验电系统及方法,包括飞行平台、超声测距探头、电场探头、磁场探头和微处理模块;超声测距探头和微处理模块安装于飞行平台下方;飞行平台下方还固定有绝缘框架;电场探头和磁场探头固定于绝缘框架内的绝缘杆上;超声测距探头和微处理模块位于绝缘框架内;电场探头的输出端、磁场探头的输出端、超声测距探头的输出端均与微处理模块连接。本发明通过非接触的方法测量输电线路是否带电,相较于传统的人员操作接触式设备测试输电线路是否带电,此种方法操作简单,只需操纵无人机来进行测试。
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公开(公告)号:CN115213071A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210647639.3
申请日:2022-06-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: B05D3/06 , B05D3/14 , B05D5/12 , C09D163/10 , C09D175/14 , C09D167/06 , C09D4/02 , C09D4/06 , C09D7/61
Abstract: 本申请涉及介电功能材料技术领域,尤其涉及一种介电梯度涂层及其制备方法、固体绝缘部件。该介电梯度涂层的制备方法包括如下步骤:配制含有介电填料、活性稀释剂、光固化预聚体和光引发剂的液态复合涂料;将液态复合涂料涂敷在基材表面得到液态涂层;将液态涂层进行电光激励处理,然后光固化得到介电梯度涂层。本申请的制备方法中采用电光激励辅助光固化可以利用电场力实现介电填料自适应富集/定向,从而可以构建表面介电梯度,以实现沿面耐电强度的提升。因此,本申请具有介电梯度调控灵活、电场分布更为优良的技术优势,而且光固化形成的涂层具有较强的界面结合力,长期稳定性好,因此在固体绝缘部件中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115097262A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210164310.1
申请日:2022-02-22
Applicant: 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器局部放电脉冲电流信号特征参量提取方法及系统,采用滤波法得到现场实测脉冲电流信号的包络线,从包络线中提取信号上升时间、信号下降时间作为信号的第一、第二个特征参量;从实测的脉冲电流信号中提取信号的幅值与陡度分别作为第三、第四个特征参量;计算得到脉冲电流信号在信号上升时间至下降时间内信号的过零率作为脉冲电流信号的第五个特征参量;计算脉冲电流信号的累积能量函数,并对累积能量函数进行数学形态学分析,得到累积能量函数的数学形态学梯度,提取数学形态学梯度的最大值作为第六个特征参量;采用LDA对提取的脉冲电流信号六维特征参量降至二维,采用二维特征参量实现不同类型放电信号的分离和放电类别的判断。
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公开(公告)号:CN114188108B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202111239253.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本说明书实施例公开了一种绝缘子,应用于高压绝缘设备中,绝缘子包括:两个绝缘子无打印金属区域和位于两个绝缘子无打印金属区域之间的绝缘子打印金属区域;两个绝缘子无打印金属区域上分别压接有两个电极,用于产生外施电场;绝缘子打印金属区域打印有金属丝用于抑制外施电场中二次电子崩的发展,以提高绝缘子的真空沿面耐电强度。通过电场驱动喷射沉积微纳3D打印将金属直接打印在绝缘材料的表面,基于金属二次电子发射系数低的特性,抑制了电极间二次电子崩的发展过程,使得真空沿面的耐电强度得到了提升。
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公开(公告)号:CN114528726A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210021092.6
申请日:2022-01-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本申请提供了一种时变温度下油纸绝缘频域介电谱曲线校正方法及设备,该方法通过构建测试油纸绝缘套管的二维轴对称模型,根据二维轴对称模型,确定二维轴对称模型相应的各温度分布云图。其中,温度分布云图为二维轴对称模型在不同时刻下散热三维温度分布云图。根据不同时刻的各温度分布云图,确定二维轴对称模型相应的第一函数。根据介电弛豫模型以及预设的多个恒温频域介电谱FDS曲线,确定第二函数。根据第一函数以及第二函数,通过最小二乘法,确定待校正FDS曲线各频率点对应的等效温度。其中,待校正FDS曲线由FDS测试仪采集测试油纸绝缘套管得到的。根据各等效温度以及预设方式,对待校正FDS曲线进行校正。
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公开(公告)号:CN111340367B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010121608.5
申请日:2020-02-26
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西中试电力科技有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多维度关联性数据分析的少油设备状态评估方法及系统,包括以下步骤:建立包括局放、相对介质、相对电容、氢气含量、油温、油压六个维度的评估指标体系,在通过对评估参量归一化处理,建立基于灰色关联度和灰熵理论的多维度关联性数据分析模型得到各个评估参量的影响因子,再计算评估参量的复合影响因子大小从而对少油设备的状态进行评估。本发明的评估结果具有较高的准确性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114254481A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111383857.2
申请日:2021-11-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本申请实施例公开了一种变压器套管的气泡缺陷分析方法及设备。将存在气泡缺陷的变压器套管三维模型对应的电势分布函数与相对介电常数分布函数,进行傅里叶变换,得到二维模型对应函数数据;根据二维模型对应的数据,建立弱形式偏微分方程;通过弱形式偏微分方程以及二维模型对应的相对介电常数分布函数,得到二维模型对应的电势分布函数中的待求解参量;对二维模型对应的电势分布函数进行傅里叶逆变换,得到三维模型对应的电势分布函数中的待求解参量,以通过三维模型对应的电势分布函数中的待求解参量,得到气泡缺陷对变压器套管的电势分布影响情况。通过上述方法在对变压器套管进行分析时,降低对计算机的资源占用,提高计算效率。
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