一种硅橡胶表面盐雾闪络传递温度的测量系统和方法

    公开(公告)号:CN114895156A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210406219.6

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种硅橡胶表面盐雾闪络传递温度的测量系统及方法。所述系统包括试验电源、光纤、光栅解调仪、摄像机、计算机和待测硅橡胶试样盐雾闪络放电装置。光纤光栅设于硅橡胶平板和环氧树脂玻璃纤维板用于跟踪硅橡胶表面盐雾闪络引起的内部温度变化。所述方法:包括获取硅橡胶表面盐雾闪络过程中光纤布拉格光栅的波长偏移量,根据波长偏移量与温度变化的关系,获取硅橡胶表面盐雾闪络过程中内部温升,与盐雾闪络放电图像进行对比,得到硅橡胶表面盐雾闪络过程中内部温升与放电程度的对应关系。本发明有利于了解复合绝缘子憎水表面盐雾闪络时的内部温度特征,能够实现基于内部温度的复合绝缘子盐雾闪络监测。

    一种有源电流/电压互感器的非接触供电系统

    公开(公告)号:CN102957220A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210497779.3

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种为有源电流/电压互感器提供非接触式供电的电源系统,包括:正弦输出射频电源、发射和接收电路、直流变换电路、有源电流/电压互感器和无线信号发射器。其中,发射电路置于低压侧,接收电路置于高压侧,发射线圈A和接收B是具有相同结构的多匝螺旋线圈,其固有频率与射频电源的频率保持一致。工作时,线圈A和B处于谐振状态,电能通过电磁场从发射线圈A传递到接收线圈B,线圈B与负载线圈完全耦合,使负载线圈获得电能,然后通过直流变换电路整流滤波,给位于高压侧的有源电流/电压互感器和其他信号处理和发射装置提供直流电。本发明实现了有源电流/电压互感器供电系统的高、低压电路的完全隔离。

    一种光伏-锂电池-超级电容器混合储能方法

    公开(公告)号:CN113824144A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111222110.9

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明提出了一种光伏‑锂电池‑超级电容器混合储能方法,包括以下步骤:S1、搭建混合储能系统主电路;S2、基于虚拟电阻‑虚拟电容构建下垂控制函数;S3、基于下垂控制函数,加入比例积分调节矫正母线电压,结合所述下垂控制函数,得出具有电压自恢复能力的下垂控制函数,使母线电压和超级电容器SOC自恢复。本发明克服了传统下垂控制所造成的直流母线电压在稳态情况下的偏差问题;由于母线电压得到了自恢复,使得超级电容器输出电压在经过负载功率冲击前后一致,进而超级电容器本身SOC得到自恢复,克服原有系统超级电容SOC无法自恢复的缺点。

    一种局部放电检测方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113203925A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110476170.7

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种局部放电检测方法,包括以下步骤:确定需要进行局部放电监测的区域;在监测区域外设置用于照射监测区域的高频电磁波源;在监测区域内部和外部分别设置数个电磁波接收监测点;当监测区域内部未发生局部放电时,记录各监测点接收到的电磁波信号作为参照信号;持续监控各监测点接收到的电磁波信号,通过将监测点处接收到的电磁波信号波形与未发生局部放电时的电磁波参照信号波形进行比较,来判断监测区域是否发生局部放电。本发明拟为实际监测局部放电提供一种新的思路,并为现有的局放电磁监测等工作提供参考。

    基于Kriging模型的套管电容芯子电场优化方法

    公开(公告)号:CN107145637A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710232947.9

    申请日:2017-04-11

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F2217/08

    Abstract: 本发明公开了一种基于Kriging模型的套管电容芯子电场优化方法,包括步骤:(1)建立电容式变压器套管模型;(2)选择电容芯子间距和厚度为标注约束参数,得到电容芯子的结构参数;(3)依次改变电容芯子的结构参数,并将模型导入仿真软件中,计算出各个参数下变压器油和电容芯子的最大场强值;(4)分析变压器油和电容芯子的最大场强值与电容芯子的间距和厚度之间的关系;(5)构建Kriging模型对电容芯子的结构参数进行优化处理;(6)将优化参数导入COMSOL进行验证。本发明利用有限元方法计算出套管内部电场分布,并通过构建Kriging模型对电容芯子结构进行最优化求解,结果可验证,计算量小、结果可靠。

    一种基于支持向量机的油纸绝缘系统击穿电压预测方法

    公开(公告)号:CN107085172A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710233291.2

    申请日:2017-04-11

    CPC classification number: G01R31/1263

    Abstract: 本发明公开了一种基于支持向量机的油纸绝缘系统击穿电压预测方法,包括步骤:(1)选取变压器中典型油纸绝缘结构,制定影响因素执行表;(2)根据影响因素执行表进行击穿电压实验,记录击穿电压实验数据;(3)建立SVM回归预测模型;(4)将待预测油纸绝缘系统拆分建立各绝缘结构的等效电路模型;(5)利用SVM回归预测模型计算各绝缘结构的击穿电压;(6)将击穿电压比对各绝缘结构的等效电路模型的承受电压,得到该油纸绝缘系统的预测击穿电压。本发明利用支持向量机对油纸绝缘击穿电压进行预测分析,方法简单、高效,有助于解决变压器油纸绝缘分析中的不确定性,减少变压器油电气特性研究中油隙击穿试验的试验量,降低试验成本。

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