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公开(公告)号:CN109884564B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910220153.X
申请日:2019-03-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种变压器磁芯磁特性测量方法和装置,包括:实测环形磁芯在达到深度饱和过程中的磁滞回线H‑B;基于实测的磁滞回线H‑B,确定J‑A模型特征参数的最优值,得到基于J‑A模型的磁滞回线H‑B′;对磁芯趋近饱和段的磁通密度进行修正,得到过渡磁滞回线H‑B″;利用过渡磁滞回线H‑B″的趋近饱和段,对基于J‑A模型的磁滞回线H‑B′的趋近饱和段进行修正;测量变压器磁芯在运行状态下的磁场强度,根据修正的磁滞回线确定当前状态下的磁通密度。本发明提出的磁特性测量方法对磁芯趋近饱和段的磁通密度进行修正,使得J‑A模在描述磁芯趋近饱和时的误差大大减小,克服了J‑A模型本身的缺陷,提高了J‑A模型描述磁芯磁特性时的精确度,计算过程简单,可操作性强。
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公开(公告)号:CN107576843B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201710947545.7
申请日:2017-10-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R21/00
Abstract: 本发明公开了一种高静压下液电脉冲激波强度的获取方法;液电脉冲激波发射器通过脉冲电容器向液体间隙放电,通过电弧、空腔的快速膨胀向外辐射激波。液电脉冲激波发射器一般工作在深海或深地环境,其周围静压随着工作深度的增加而增大。放电过程受到静压的影响使得激波强度与常压下的激波强度有较大差异。本发明提出通过将激波产生过程分为预击穿过程和主放电过程两个阶段,利用预击穿时延随静压的变化关系计算预击穿过程中的能量损耗;基于流体力学方程考虑静压对液体密度、激波传播速度及空腔膨胀速率的影响,计算不同静压下电弧通道的能量沉积,反演出主放电过程中电能向机械能的转换效率;进而综合两个过程,获得激波强度随静压的变化关系。
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公开(公告)号:CN107321586A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710512502.6
申请日:2017-06-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: B06B1/02
CPC classification number: B06B1/0215
Abstract: 本发明公开了一种液电脉冲激波产生装置,包括:充放电装置和反馈调控装置;充放电装置包括:高压直流电源、储能电容、高压开关、高压电极和低压电极;反馈调控装置包括:驱动模块、传动模块、位检模块和监控模块;高压直流电源给储能电容充电,储能电容通过高压开关对高压电极和低压电极放电,形成脉冲激波。驱动装置、传动装置可控制电极的运动,位移检测器可检测电极的位置;监控装置可根据放电电压、放电电流与输出功率等参数的测量值与设定值比较,从而修正激波发生系统的间隙距离和放电电压等,以使放电系统近似处于临界阻尼放电状态,提高激波强度。本发明结构简单,依靠纯物理手段,无污染;工作稳定性与可靠性高;能量转换效率高。
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公开(公告)号:CN109083624A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810725110.2
申请日:2018-07-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种复合脉冲激波和水力压裂储层物性的改造方法及装置,包括连续油管、喷射装置和脉冲激波发射器,连续油管用于注入高静压液体直至其内部压力达到静水压阈值,并保持所述内部压力不变;喷射装置与所述连续油管末端连接,用于在所述连续油管内部压力达到静水压阈值后,持续向外喷射高静压液体以产生水力压裂;脉冲激波发射器包裹在所述喷射装置内,用于在高静压液体中产生重复频率激波,所述激波向外辐射以产生脉冲激波压裂。本发明通过液电脉冲激波与水力压裂复合,在水力压裂形成的主裂缝周围诱导更多的微裂缝,并与岩层的天然裂缝实现更好的连接,有效构建水力裂缝-天然裂缝-微裂缝等多尺度的储层渗流网络,可显著提高油井的产量。
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公开(公告)号:CN108654537A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810561062.8
申请日:2018-06-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J19/08 , C07D311/62
CPC classification number: B01J19/088 , C07D311/62
Abstract: 本发明公开了一种基于液电脉冲方法的原花青素辅助提取装置,包括放电控制单元、处理室、金属滤网、高分子膜、萃取室及干燥室。工作时将处理室中的脉冲电场发生器浸于处理室的液体内,通过调控放电控制单元设置液电脉冲激波的次数及重复频率。通过高压脉冲放电产生的高压脉冲电场及激波,浸在液体中的葡萄籽受到激波压力的作用形成混合溶液,并通过高分子膜进行过滤,在萃取室内对将含有提取对象的混合液进行萃取,最后进行真空干燥,并对提取产物进行纯化。本发明通过液体中高压脉冲放电产生激波作用于葡萄籽细胞,具有结构简单、成本低廉、效果显著及环境友好型等特点,同时可有效避免现有技术在提取过程中对葡萄籽及原花青素生物活性的破坏。
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公开(公告)号:CN107321586B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201710512502.6
申请日:2017-06-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: B06B1/02
Abstract: 本发明公开了一种液电脉冲激波产生装置,包括:充放电装置和反馈调控装置;充放电装置包括:高压直流电源、储能电容、高压开关、高压电极和低压电极;反馈调控装置包括:驱动模块、传动模块、位检模块和监控模块;高压直流电源给储能电容充电,储能电容通过高压开关对高压电极和低压电极放电,形成脉冲激波。驱动装置、传动装置可控制电极的运动,位移检测器可检测电极的位置;监控装置可根据放电电压、放电电流与输出功率等参数的测量值与设定值比较,从而修正激波发生系统的间隙距离和放电电压等,以使放电系统近似处于临界阻尼放电状态,提高激波强度。本发明结构简单,依靠纯物理手段,无污染;工作稳定性与可靠性高;能量转换效率高。
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公开(公告)号:CN107869342A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610853849.2
申请日:2016-09-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于液电脉冲激波的管道清垢与岩层压裂装置,包括地面低压控制装置、传输电缆及液电脉冲激波发射器。本发明产生可利用的重复频率的高强度激波对管道或岩层的特定位置进行轰击,以实现污垢破碎脱落或岩层破裂的效果;可有效降低液体间隙的击穿场强,提高电能向液电脉冲激波机械能的转换效率,获得高强度液电脉冲激波;发射腔采用旋转抛物聚焦空腔,激波经过旋转抛物空腔的折反射,沿设定方向聚焦并向外辐射,作用于管道污垢或岩层,同时保证激波无纵向分量,不会损伤管道内的液体及管道护套,聚焦后的清垢或岩层压裂效果得到提高。不仅可有效地清除管道污垢、压裂岩层,提高渗透率,且可靠性高、环境友好及成本低廉。
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公开(公告)号:CN107576843A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710947545.7
申请日:2017-10-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R21/00
Abstract: 本发明公开了一种高静压下液电脉冲激波强度的获取方法;液电脉冲激波发射器通过脉冲电容器向液体间隙放电,通过电弧、空腔的快速膨胀向外辐射激波。液电脉冲激波发射器一般工作在深海或深地环境,其周围静压随着工作深度的增加而增大。放电过程受到静压的影响使得激波强度与常压下的激波强度有较大差异。本发明提出通过将激波产生过程分为预击穿过程和主放电过程两个阶段,利用预击穿时延随静压的变化关系计算预击穿过程中的能量损耗;基于流体力学方程考虑静压对液体密度、激波传播速度及空腔膨胀速率的影响,计算不同静压下电弧通道的能量沉积,反演出主放电过程中电能向机械能的转换效率;进而综合两个过程,获得激波强度随静压的变化关系。
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公开(公告)号:CN105468858A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510864608.3
申请日:2015-12-01
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F17/5036
Abstract: 本发明提供一种基于有限元仿真与现场试验的变压器结构性故障诊断方法,包括如下步骤:步骤一、在有限元仿真软件中建立变压器有限元模型;步骤二、在变压器有限元模型中对不同结构性故障进行模拟;步骤三、在结构性故障模型中求解其主要电气参数,建立“结构性故障-电气参数”之间的关系;步骤四、根据求解得到的电气参数,建立电路模型仿真对应的现场试验结果,通过仿真电路模型求解不同电气参数下变压器的频率响应曲线及短路阻抗,建立“电气参数-试验结果”对应关系;步骤五、以电气参数为中间变量,建立试验结果与结构性故障的对应关系。本发明提高了变压器结构性故障诊断的可靠性,解决现场试验中对试验结果认识不明确、存在误判等问题。
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公开(公告)号:CN105277913A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510633807.3
申请日:2015-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种电容式电压互感器的试验方法。运用CVT的结构及波传递特点,通过CVT电容单元与电磁单元连接的中间节点进行加压测试,记录中间节点电压、CVT输出电压及注入节点电流,计算获取CVT的接近实际工况的传递特性;有效解决了传统试验方法中特殊情况下因所需电压等级较高或电源容量较大等原因造成的无法试验的问题,在不影响其传递特性并精确模拟CVT电磁单元额定工况的情况下,准确获取CVT的整体传递特性,显著降低了在对CVT进行高压测试时的电压等级及电源容量要求。
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