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公开(公告)号:CN105868830A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610170099.9
申请日:2016-03-23
申请人: 中国电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种多台变压器检修顺序的确定方法,包括以下步骤:1)收集某地区待检变压器的状态等级、缺陷类型、检修方式、检修费用F和当前故障率作为输入参数;2)确定不同检修方式的役龄回退因子,通过役龄回退方法计算待检变压器检修前后的故障率;3)将变压器检修后降低单位故障率的检修费用E作为评价指标,计算第i台待检变压器降低单位故障率所需检修费用Ei,根据Ei由小到大的顺序安排待检变压器检修顺序。本发明利用不同变压器在电力系统中的重要性、缺陷的严重程度以及对检修工作的紧迫程度确定检修测量,能够及时安排更为重要并且缺陷更为严重的变压器先进行检修,使得检修效能得到提高。本发明为电力设备运维策略制定提供了有益参考。
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公开(公告)号:CN105868830B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201610170099.9
申请日:2016-03-23
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种多台变压器检修顺序的确定方法,包括以下步骤:1)收集某地区待检变压器的状态等级、缺陷类型、检修方式、检修费用F和当前故障率作为输入参数;2)确定不同检修方式的役龄回退因子,通过役龄回退方法计算待检变压器检修前后的故障率;3)将变压器检修后降低单位故障率的检修费用E作为评价指标,计算第i台待检变压器降低单位故障率所需检修费用Ei,根据Ei由小到大的顺序安排待检变压器检修顺序。本发明利用不同变压器在电力系统中的重要性、缺陷的严重程度以及对检修工作的紧迫程度确定检修测量,能够及时安排更为重要并且缺陷更为严重的变压器先进行检修,使得检修效能得到提高。本发明为电力设备运维策略制定提供了有益参考。
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公开(公告)号:CN108268888A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711360887.5
申请日:2017-12-18
申请人: 重庆大学 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种基于关联规则的故障诊断参量选取的优化方法。通过选取某种电力设备有关的所有相关的参量,并列出所有该设备发生过的故障类型。进一步分析各参量与各故障类型之间的关联度。进一步设定不同的关联度阈值S,使用某种故障诊断算法对数据进行故障诊断,得到不同关联度阈值S下的诊断准确率。最后,根据故障诊断准确率随阈值变化的拐点以及准确率的大小共同确定最佳关联度阈值T,根据T可优化参量的选择,即后续的故障诊断不需要考虑关联度少于T的参量。
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公开(公告)号:CN117268545A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311089700.8
申请日:2023-08-28
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 暨南大学 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司 , 山东泰开变压器有限公司
IPC分类号: G01J3/44 , G01N21/65 , G06F18/2135
摘要: 本发明公开了一种荧光噪声消除的频率调制拉曼光谱方法及系统,属于光谱检测技术领域。通过对激光出射频率进行调制以得到调制拉曼信号,达到去除荧光噪声对拉曼光谱检测的干扰;激光所加载方波调制信号使得出射激光频率发生周期性改变,频率周期性变化的激光与待测样品作用会产生两个不同拉曼位移周期性变化的拉曼信号;利用PCA方法中协方差矩阵的求解方法,对不同周期拉曼信号的协方差矩阵求解其最大特征值所对应的特征向量,该特征向量即为将荧光噪声特征去除而保留拉曼信号特征的调制拉曼信号,从而实时同步消除拉曼光谱测量过程中荧光噪声的干扰,有效提高拉曼光谱的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN118731845A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410709850.2
申请日:2024-06-03
申请人: 重庆大学
摘要: 基于声阵列信号相位差放大的低频声源定位方法及系统,步骤包括:步骤1:采集麦克风阵列的阵元坐标,计算阵元间距系数矩阵;步骤2:通过校正高维Miles模型耦合系数来校正声阵列信号相位差放大系数;步骤3:计算全连接耦合下改进的高维Miles模型的耦合放大矩阵;步骤4:计算耦合放大的低频声阵列接收信号矩阵和耦合放大的低频声阵列接收信号的协方差矩阵;步骤5:计算耦合放大的阵列导向矢量矩阵和去模的阵列导向矢量矩阵;步骤6:基于步骤4计算的耦合放大的低频声阵列接收信号的协方差矩阵和步骤5计算的去模的阵列导向矢量矩阵进行空间谱估计,得到低频声源位置。本发明可提升声阵列信号相位差放大系数一致性,提高低频声源分辨力和定位精度。
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公开(公告)号:CN114878674B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210469682.5
申请日:2022-04-28
申请人: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种基于融合算法的绕组应力与漏磁参量综合特征的变压器绕组缺陷诊断方法,属于变压器绕组变形在线监测领域,包括以下步骤:在变压器绕组正常和变形的情况下,测量出测点位置的轴向和辐向磁场数值以及变压器绕组的应力分布;采集故障特征并分类编码;将传感器采集到的数据信息进行分析处理;建立基于L‑M算法的优化BP神经网络的变压器绕组缺陷诊断模型;随机初始化网络参数,通过训练集对网络进行训练和调优,通过测试集对网络进行测试,通过训练好的基于L‑M算法的优化BP神经网络对后续待诊断的变压器进行故障诊断;向基于L‑M算法的优化BP神经网络中输入实测数据,实现变压器绕组缺陷实时性诊断。
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公开(公告)号:CN117747197A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311375194.9
申请日:2023-10-23
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种适用于空间环境的超导电缆,包括:由内而外设置为中空的铜支撑管、铜支撑管内部中空的部分为液态工质流通通道、液态工质流通通道被分隔板分为两部分、螺旋堆叠缠绕在铜支撑管上的超导导体、绝缘层、用于正常工况下维持超导导体所需低温环境的铜导冷带、用于反射太阳辐射和保护超导电缆的外壳以及用于连接铜导冷带和外壳的支撑隔板。本发明的有益效果为:能够利用超导电缆,实现空间太阳能电站的零自损大功率电力传输,降低能量损耗,减小空间辐射板面积,节省成本,为未来空间电力输电提供可靠且高效的运行条件。
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公开(公告)号:CN116337782B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310180891.2
申请日:2023-02-28
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司
摘要: 本发明涉及一种绝缘油中溶解气体和局部放电同时检测方法及系统,属于电力设备领域。该方法步骤为:将绝缘油中的溶解气体通过油气分离膜自由扩散至F‑P光纤干涉腔内;将泵浦光和探测光通过频分复用器耦合进入F‑P光纤干涉腔内;溶解气体经泵浦光激发产生的光声效应以及局部放电产生的超声波使油气分离膜振动;探测光探测油气分离膜的振动,经油气分离膜反射的探测光与入射探测光形成干涉信号,通过光电探测器接收该干涉信号;处理分析干涉信号得到绝缘油中的溶解气体以及局部放电信息。本发明通过光纤光声光谱技术同时检测绝缘油中特征气体和局部放电的相关信息,实现变压器设备状态多参量一体化准确评估。
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公开(公告)号:CN111581802B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010360797.1
申请日:2020-04-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F119/02
摘要: 本申请公开了一种配电设备实时综合故障率计算方法和系统,所述方法包括统计待评估地区配电设备的故障因素,根据故障因素对配电设备故障率影响的剧烈程度,将故障因素划分为渐变性故障因素和突发性故障因素两个大类;根据在线监测的待评估配电设备运检数据和不同渐变性故障因素之间的协同效应计算配电设备在渐变性故障因素影响下的故障率λ ′;根据待评估配电设备所处环境突发性故障因素的实时强度、装备水平和网架结构水平,计算配电设备的突发性潜在故障率λ″;计算待评估配电设备的实时综合故障率λre=λ ′+λ″。本申请考虑了(56)对比文件Michel Bessani等.ProbabilisticAssessment of Power Distribution SystemsResilience Under Extreme Weather《.IEEESystems Journal》.2018,第3卷(第2期),第1747-1756页.冯俊杰. 考虑多种影响因素的配电网供电可靠性研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑)》.2020,第17-48页.
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公开(公告)号:CN110455775B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN201910860645.5
申请日:2019-09-11
申请人: 重庆大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
IPC分类号: G01N21/65 , B81C1/00 , B23K26/362
摘要: 一种用于表面增强拉曼光谱检测的超疏水表面增强基底,其表面包括微纳米粗糙结构,是通过激光雕刻技术和化学合成工艺对疏水表面材料进行处理而制成的。疏水表面材料是由聚四氟乙烯制成的基板,表面具有通过激光雕刻形成的凹陷于基板表面的呈圆柱阵列的微纳米粗糙结构,圆柱阵列中圆柱的直径为3‑6mm。进行激光雕刻以形成圆柱阵列的微纳米粗糙结构时,激光雕刻机的参数是:雕刻速度为25‑50mm/s,光速直径为0.05‑0.3mm,频率为10‑1000kHz,雕刻功率比为10‑60%,雕刻次数1‑6次。超疏水表面增强基底中的疏水表面接触角为150°±10°,是表面(56)对比文件F. De Angelis等.Breaking thediffusion limit with super-hydrophobicdelivery of molecules to plasmonicnanofocusing SERS structures.NaturePhotonics.2011,第5卷第682-687页.
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