一种双腔结构的混合气体气液相平衡转变检测箱

    公开(公告)号:CN115855938A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211578923.6

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: G01N21/84 G01N25/12

    摘要: 本发明公开了一种双腔结构的混合气体气液相平衡转变检测箱,包括真空腔体和样品池,所述样品池设置在真空腔体内部,所述样品池外壁与真空腔体的内壁之间有间隙,所述样品池上设有能够观察样品池内腔的第一观察窗,所述真空腔体上设置有与第一观察窗位置对应的第二观察窗。本发明的优点在于,采用真空腔体作为样品池的保温腔,样品池不与真空腔体直接接触,当对真空腔体进行抽真空后,真空腔体内与外界可视为基本不进行热交换,不仅保证样品池所处环境温度的稳定,还防止了热量散失且温度不会传导至真空腔体上的第二观察窗,从而避免第二观察窗结霜,有利于观测样品池内待测样品液化情况。

    一种基于Kalman滤波的绝缘油取样流量检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115235554B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202210816528.0

    申请日:2022-07-12

    IPC分类号: G01F1/00 G01N1/10

    摘要: 本发明提供一种基于Kalman滤波的绝缘油取样流量检测方法及系统包括:采集样本数据,获取绝缘油样本数据中的绝缘油状态数据及绝缘油观测数据;根据绝缘油状态数据利用预置系统状态逻辑建立预置绝缘油检测系统的状态关系参数,根据绝缘油观测数据利用预置系统观测逻辑建立预置绝缘油检测系统的观测关系参数;利用Kalman滤波算法处理状态关系参数及观测关系参数,据以融合处理预置绝缘油检测系统中的各流量计数据,以建立绝缘油取样流量观测关系,据以获取绝缘油流量检测结果;利用预置最小误差逻辑寻找最优观测值权重系数,以检测绝缘油流量检测结果的融合处理准确性,据以获取最优流量检测结果。解决了绝缘油分析检测准确度较差以及智能化较低的技术问题。

    一种基于故障反演的电网仿真准确性评价方法及系统

    公开(公告)号:CN118611056A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411067257.9

    申请日:2024-08-06

    摘要: 本发明提供一种基于故障反演的电网仿真准确性评价方法及系统,属于电网分析领域,故障反演后得到故障时刻电网中各节点电压仿真波形;提取故障节点的节点电压录波波形和节点电压仿真波形、以及一级断面节点的节点电压录波波形和节点电压仿真波形;计算故障节点的节点电压录波波形和节点电压仿真波形,及一级断面节点的节点电压录波波形和节点电压仿真波形的波形差异,得到故障节点的录波波形和仿真波形的Frechet距离,及一级断面节点的录波波形和仿真波形的Frechet距离;计算得到故障节点和一级断面节点的录波波形和仿真波形的仿真准确性指标;计算一级断面节点到故障节点的电气距离,仿真准确性指标求加权平均,得到电网仿真准确性指标;量化评估结果准确。

    一种绝缘气体相容性带电测试方法

    公开(公告)号:CN117929984A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311857487.0

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明涉及高压电路断路器开关容量的测试领域,具体涉及一种绝缘气体相容性带电测试方法:在气体绝缘金属封闭筒体结构内安装待测绝缘部件和/或导电部件形成具有导电通路的气体绝缘金属封闭结构模拟气体绝缘金属封闭输电线路,在气体绝缘金属封闭结构的封闭气室内通入待测绝缘气体,使该封闭气室内的待测绝缘部件和/或待测导电部件处于待测绝缘气体氛围内,进行通电试验,通电一段时间后断电,抽取封闭气室内的待测绝缘气体、拆卸封闭气室内的导电部件和/或绝缘部件,检测待测绝缘气体、待测导电部件和/或待测绝缘部件,解决了现有的绝缘气体相容性带电测试方法不能模拟真实使用场景导致试验数据与试验结果与实际情况吻合度不高的问题。

    一种六氟化硫气体吸附试验的等效模拟装置及模拟方法

    公开(公告)号:CN117288630A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311239273.7

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明公开了一种六氟化硫气体吸附试验的等效模拟装置及模拟方法,包括循环气路、检测气路,所述检测气路连接在所述循环气路上,且用于检测循环气路内气体浓度,所述循环气路包括依次串接的缓冲室、压缩机、吸附塔、流量计。本发明中,通过在模拟吸附塔中内置定量的吸附剂,压缩机将缓冲袋中的SF6气体循环加压至吸附塔中吸附,并由流量计计量流量,并通过检测气路对每一次循环的气体进行浓度检测,可由少量吸附剂确定出待净化气体在模拟吸附塔中的总吸附路径长度,用该长度除去吸附塔中的吸附路径长度即可得到所需使用的吸附塔数量,无需递增式的尝试,也避免了尝试过程中对管路进行拆卸。