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公开(公告)号:CN105488270B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510849871.5
申请日:2015-11-27
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
Abstract: 本发明公开了一种基于多种检测手段的变压器结构性故障诊断多属性综合方法。建立了两级结构的多属性诊断模型,采用多种检测手段:如短路阻抗法、频率响应法、电容量法等进行综合诊断。通过评级等级层描述变压器的可能状态。引入了层次分析法,计算各检测手段及其相应判据的权重系数。基于证据推理理论,将多种检测手段得到的结论进行综合诊断,以概率的形式表征变压器的可能状态。本发明解决了原始数据缺失、多种判断结论有分歧情况下变压器的结构性故障诊断问题,有利于准确地评判电力变压器的真实状态,减小主观因素影响。
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公开(公告)号:CN105488270A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510849871.5
申请日:2015-11-27
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: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于多种检测手段的变压器结构性故障诊断多属性综合方法。建立了两级结构的多属性诊断模型,采用多种检测手段:如短路阻抗法、频率响应法、电容量法等进行综合诊断。通过评级等级层描述变压器的可能状态。引入了层次分析法,计算各检测手段及其相应判据的权重系数。基于证据推理理论,将多种检测手段得到的结论进行综合诊断,以概率的形式表征变压器的可能状态。本发明解决了原始数据缺失、多种判断结论有分歧情况下变压器的结构性故障诊断问题,有利于准确地评判电力变压器的真实状态,减小主观因素影响。
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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:CN105137304A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510586483.2
申请日:2015-09-15
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种可测量金属化膜电容器元件在实际运行工况下产气体积的方法和装置。该方法可模拟电容器短路击穿故障时的产气情况,同时可将电容器运行过程中产生的气体全部收集到量筒内,通过量筒上的刻度对产气量进行测量。通过该方法,可实现金属化膜电容器元件击穿短路故障过程中的产气体积测量,同时还能用于气体收集进行产气成分分析。本发明还提供实现上述方法的装置和材料,主要包括绝缘容器、橡胶软管、玻璃量筒、绝缘油。本发明使用的材料和器件均具有良好的绝缘性能,可保证实验过程中的安全。
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公开(公告)号:CN105137304B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201510586483.2
申请日:2015-09-15
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种可测量金属化膜电容器元件在实际运行工况下产气体积的方法和装置。该方法可模拟电容器短路击穿故障时的产气情况,同时可将电容器运行过程中产生的气体全部收集到量筒内,通过量筒上的刻度对产气量进行测量。通过该方法,可实现金属化膜电容器元件击穿短路故障过程中的产气体积测量,同时还能用于气体收集进行产气成分分析。本发明还提供实现上述方法的装置和材料,主要包括绝缘容器、橡胶软管、玻璃量筒、绝缘油。本发明使用的材料和器件均具有良好的绝缘性能,可保证实验过程中的安全。
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公开(公告)号:CN115130290B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210696903.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/398 , E21B7/00 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲放电破岩系统的迭代优化设计方法,属于脉冲功率技术领域。方法包括:确定破岩需求,确定岩石与液体介质种类以及钻孔直径;确定伏秒特性,绘制实际工况下岩石与液体介质的伏秒曲线;破碎电极电场优化,对破碎电极电进行迭代优化,使得破碎电极电场分布满足破岩需求;输出电压脉冲优化,对驱动源设计进行迭代优化,使得输出电压脉冲满足破岩需求。本发明从实际破岩需求出发,通过有限元仿真与电路仿真软件分别对破碎电极与驱动源设计进行优化,为高压脉冲放电破岩系统的设计提供指导,提高高压脉冲破岩系统的设计效率,降低系统的设计成本,提高系统的破岩效率、可靠性、使用寿命以及对于不同工况的适用性。
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公开(公告)号:CN119247060A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411362326.9
申请日:2024-09-27
Applicant: 华中科技大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器的失效测量装置及方法,属于高压绝缘测试领域,该装置通过可调阻抗实现RLC电路的平衡,通过分析在试样发生局部放电使RLC电路失去平衡时所采集的薄膜试样的直流局部放电信号获取薄膜试样的多种局部放电特征参量;该装置采用电压输出范围较广的高压直流电源为RLC电路加电压,能够测量的电场范围更宽;此外,所采用的薄膜试样采用多层薄膜叠加的形式,能够提高测量精度;在薄膜出厂时采用本发明提供的测量装置检测薄膜局部放电性能能够筛选出品质不良的薄膜,减少后期复检频次;本发明提供的测量装置具有结构简单、测量方法便捷、可操作性强等优点,对研究机械应力下电容器绝缘失效情况具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119008570A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411079236.9
申请日:2024-08-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L23/492 , H01L25/07
Abstract: 本申请属于脉冲功率技术领域,具体公开了一种多硅片晶闸管型强流开关、开关装置和开关电源。本申请,通过采用AlSiC片连接基座与硅片,形成芯片单元,相邻的芯片单元之间共用一个AlSiC片,多个芯片单元叠加形成多硅片晶闸管型强流开关主体。相较于现有技术使用的铜基座,本申请使用采用AlSiC制备而成的基座,因其具备质量更轻的特点,能够减轻了多硅片晶闸管型强流开关的重量,同时,由于使用采用AlSiC制备而成的基座具备热膨胀系数可调的特点,能够减少了多硅片晶闸管型强流开关受热所带来的内部膨胀不一带来的开关内部损伤问题,提高多硅片晶闸管型强流开关的性能。
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公开(公告)号:CN117744479B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202311715295.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供了脉冲电源中器件与模块运行域协同优化的方法以及系统,属于脉冲电源领域,其包括:S1根据脉冲电源运行工况,对其组成器件进行初步选型,获得初选器件集合,S2将步骤S1获得的初选器件集合作为初始种群,采用遗传算法对器件集合进行优化,获得器件最优集合,进而获得最优器件运行域,S3将单个器件的最优运行域交合形成对应第一级分模块的最优运行域,S4将当前级分模块的最优运行域与剩余的单个器件的最优运行域交合形成下一级分模块的最优运行域,直至穷尽所有的单个器件,最终获得整个脉冲电源总模块的最优运行域。本发明能解决强流脉冲电源中各器件的指标之间可能存在的相互矛盾问题以及各器件之间的选型契合度小的问题。
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公开(公告)号:CN117725871B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311852187.3
申请日:2023-12-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/373 , G06F30/367 , G06F111/06 , G06F119/08 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F119/04 , G06F119/16
Abstract: 本发明提供一种脉冲晶闸管型强流开关多目标协同优化设计的评估方法,属于脉冲功率技术领域,所述方法包括:基于脉冲电流和脉冲晶闸管的热网络模型,计算瞬态结温,获取脉冲晶闸管的结温升数据;基于脉冲电流和脉冲晶闸管的接触微元等效电路模型,进行熔铝分析,获取脉冲晶闸管的熔铝分析数据;基于寿命预测模型和脉冲晶闸管的结温升数据和熔铝分析数据,获取脉冲晶闸管的预测寿命;基于脉冲晶闸管的预测寿命和寿命指标,获取评估结果。通过在脉冲电流作用下计算瞬态结温以及分析熔铝,进而预测脉冲晶闸管的寿命,若预测寿命符合寿命指标,则确定晶闸管结构、通流能力以及寿命三者达到平衡,实现准确地评估脉冲晶闸管多目标协同优化设计。
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