一种薄膜介质击穿光谱测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118275830A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410247903.3

    申请日:2024-03-05

    IPC分类号: G01R31/12 G01N21/25

    摘要: 本发明公开了一种薄膜介质击穿光谱测量装置及方法,属于高压绝缘及光电测量领域,包括:加压模块、光收集模块、光谱仪及光电转换器件;所述加压模块用于给待测样品加压,以使薄膜介质发生击穿并产生击穿电弧;其中,所述待测样品为单面蒸镀金属电极的薄膜介质,所述薄膜介质的厚度为微米级;所述光收集模块用于从垂直于击穿点方向收集击穿电弧产生的光,并聚焦后折射到所述光谱仪的狭缝上;所述光谱仪用于将聚焦后的光进行分光,然后经过所述光电转换器件转换为用于测量击穿电弧的光谱。本发明能够实现微米级薄膜介质在微秒级放电过程的电弧光谱测量。

    一种基于RFID监测的电气设备故障预警方法及系统

    公开(公告)号:CN112232366B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010941484.5

    申请日:2020-09-09

    摘要: 本发明涉及一种基于RFID监测的电气设备故障预警方法及系统,该方法具体为:通过RFID温度采集系统采集电气设备的时序温度数据集并进行预处理,并输入训练好的去噪自编码网络和长短时记忆神经网络,分别获得第一故障预警信息和第一预测故障预警信息,并输入训练好的Xgboost模型,获得故障预警等级;获取电气设备的历史时序温度数据和对应的历史故障预警信息,对历史时序温度数据进行预处理,去噪自编码网络和长短时记忆神经网络以预处理后的历史时序温度数据和对应的历史故障预警信息作为训练集,Xgboost模型以历史故障预警信息及对应的故障预警等级作为训练集。与现有技术相比,本发明具有避免过拟合和精度高等优点。

    基于AIGC的虚拟人物动态解说生成方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN117333591A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311385419.9

    申请日:2023-10-24

    IPC分类号: G06T13/40 G06T13/20

    摘要: 本发明涉及一种基于AIGC的虚拟人物动态解说生成方法、系统及介质,该方法包括以下步骤:获取待解说的相关数据并进行预处理;将预处理后的相关数据输入预先构建好的虚拟人物中,提取关键信息和情感倾向以生成相应的解说文本,其中,采用虚拟人物技术构建具有外貌和动作表现能力的虚拟人物雏形,并采用深度学习技术训练虚拟人物雏形的语音合成和自然语言理解模型形成最终的虚拟人物;基于虚拟人物的外貌和动作表现能力,采用所述解说文本驱动虚拟人物的动作和表情,并将解说文本转化为语音或字幕,实现文本解说和虚拟人物的动作和表情同步动态展示。与现有技术相比,本发明具有满足个性化需求、提供更好的辅助功能和用户体验等优点。

    直流支撑电容器工况下温度场分布的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN116561831A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310403491.3

    申请日:2023-04-14

    摘要: 一种直流支撑电容器工况下温度场分布的计算方法及装置,该计算方法包括:建立直流支撑电容器的几何模型;分别计算电容器芯子计算域、连接铜排计算域和汇流铜排计算域的发热功率;将电容器芯子计算域、连接铜排计算域和汇流铜排计算域的发热功率设置为固体传热物理场的热源发热功率,并在固体传热物理场中对电容器外壳计算域的六个外表面进行计算,得到并设置几何模型中表面对环境辐射的热功率;对设置后的几何模型进行网格划分;基于网格划分后的几何模型,求解得到不同时间下温度场分布情况。通过本发明实施例提供的方法及装置,可实现对密闭电容器内部温度分布的可视化仿真,解决了高压直流支撑电容器内部温度测量难、成本高耗时长的问题。

    一种用于PPLP的放电试验方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116027149A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211291923.8

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种用于PPLP的放电试验方法,通过对用于PPLP的放电试验装置进行接线;安装高压电极、接地电极和三明治结构;试验前静置工作;气隙放电试验的升压操作;气隙放电试验的放电信号采集;取多次后得到的起始放电电压的平均值作为气隙放电起始放电电压值大小;当外施电压等级达到起始放电电压的平均值后,以0.5kV为步长,每次升压后观察示波器显示的精密电阻的电压波形,并采集放电信号;这样的方法精确率高,本身故障率低。