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公开(公告)号:CN117783124A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311588854.1
申请日:2023-11-24
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种盆式绝缘子检测方法及检测系统,涉及无损检测技术领域,检测方法包括生成测试激光;分束测试激光,生成多束待聚焦激光;分别耦合待聚焦激光至多根光纤内传输;在各光纤的出口端分别聚焦各自传输的待聚焦激光,生成多束一次聚焦激光;各光纤的出口端设置为球面分布,使多束一次聚焦激光自聚焦生成二次聚焦激光;使用二次聚焦激光检测盆式绝缘子。检测系统包括激光器控制系统、激光器激励系统、光电探测器、激光超声增强介质、超声波接收系统和信号检测处理系统,其中激光器激励系统包括激光激励源、激光分束器、激光耦合器、多根传输光纤及多组自聚焦透镜。本发明能够可控调节激光能量、聚焦方式及扫描区域,提高了检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN118378586B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410816684.6
申请日:2024-06-24
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
IPC分类号: G06F30/367 , G06F30/27 , G06F119/04 , G06F119/10 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及GIS设备技术领域,尤其是指一种GIS设备的寿命预测方法及装置,包括:采集GIS设备的运行参数,建立GIS设备的参数化三维模型并进行网格划分;设置GIS设备的参数化三维模型中电场和温度场的边界条件;进行电场、温度场和应力场的多物理场耦合,计算GIS设备的参数化三维模型各位置的应力,得到GIS设备的应力场分布;将GIS设备的应力场分布输入机器学习模型,预测GIS设备的剩余寿命。本发明在通过考虑多种物理场在GIS设备的参数化三维模型中的相互作用,利用多物理场耦合提供更全面的GIS设备信息,使得仿真分析的结果更接近真实情况,提高了GIS设备寿命预测的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN118067840B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410249946.5
申请日:2024-03-05
申请人: 太原理工大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于超声检测技术领域,具体涉及一种激光超声棒材内部缺陷成像方法,包括以下步骤:步骤1,搭建检测平台;步骤2,对棒材进行圆周扫查,得到原始信号集p'(R,t,θ);步骤3,对原始信号集p'(R,t,θ)进行滤波处理,得到滤波之后的信号集p(R,t,θ);步骤4,进行极坐标系下的金属棒材快速合成孔径修正成像。本发明将激光超声检测技术与成像算法相结合,实现了极坐标系下金属棒材快速合成孔径修正成像;可以清晰的呈现出棒材内部缺陷的轮廓,具有更高的图像分辨率;同时,本发明通过计算等效速度将传统频域合成孔径聚焦成像算法推广至激发点和检测点分离的情况,更适用于激光超声检测的工况条件。
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公开(公告)号:CN118378586A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410816684.6
申请日:2024-06-24
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 太原理工大学
IPC分类号: G06F30/367 , G06F30/27 , G06F119/04 , G06F119/10 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及GIS设备技术领域,尤其是指一种GIS设备的寿命预测方法及装置,包括:采集GIS设备的运行参数,建立GIS设备的参数化三维模型并进行网格划分;设置GIS设备的参数化三维模型中电场和温度场的边界条件;进行电场、温度场和应力场的多物理场耦合,计算GIS设备的参数化三维模型各位置的应力,得到GIS设备的应力场分布;将GIS设备的应力场分布输入机器学习模型,预测GIS设备的剩余寿命。本发明在通过考虑多种物理场在GIS设备的参数化三维模型中的相互作用,利用多物理场耦合提供更全面的GIS设备信息,使得仿真分析的结果更接近真实情况,提高了GIS设备寿命预测的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN118090617B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410490871.X
申请日:2024-04-23
申请人: 太原理工大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/17 , G01N21/952 , G01N21/88 , G01N21/01
摘要: 本发明属于超声检测技术领域,具体涉及一种圆柱形构件亚表面缺陷检测装置及方法,一种圆柱形构件亚表面缺陷检测装置包括电动旋转平台,三爪卡盘安装在电动旋转平台上,一号直线模组和二号直线模组靠近电动旋转平台设置,一号直线模组和二号直线模组相互抵接且相互垂直,在一号直线模组的滑块上安装有一号电动伸缩杆,在一号电动伸缩杆的上端固定设置有二号电动伸缩杆,在二号电动伸缩杆的活动端固定设置有脉冲激光聚焦探头。本发明通过增加移动装置实现激光超声检测角度寻优,确定针对于不同曲率半径圆柱形构件的激光超声检测角度,降低了非平整表面对检测结果的影响。
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公开(公告)号:CN118067840A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410249946.5
申请日:2024-03-05
申请人: 太原理工大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于超声检测技术领域,具体涉及一种激光超声棒材内部缺陷成像方法,包括以下步骤:步骤1,搭建检测平台;步骤2,对棒材进行圆周扫查,得到原始信号集p'(R,t,θ);步骤3,对原始信号集p'(R,t,θ)进行滤波处理,得到滤波之后的信号集p(R,t,θ);步骤4,进行极坐标系下的金属棒材快速合成孔径修正成像。本发明将激光超声检测技术与成像算法相结合,实现了极坐标系下金属棒材快速合成孔径修正成像;可以清晰的呈现出棒材内部缺陷的轮廓,具有更高的图像分辨率;同时,本发明通过计算等效速度将传统频域合成孔径聚焦成像算法推广至激发点和检测点分离的情况,更适用于激光超声检测的工况条件。
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公开(公告)号:CN118090617A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410490871.X
申请日:2024-04-23
申请人: 太原理工大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/17 , G01N21/952 , G01N21/88 , G01N21/01
摘要: 本发明属于超声检测技术领域,具体涉及一种圆柱形构件亚表面缺陷检测装置及方法,一种圆柱形构件亚表面缺陷检测装置包括电动旋转平台,三爪卡盘安装在电动旋转平台上,一号直线模组和二号直线模组靠近电动旋转平台设置,一号直线模组和二号直线模组相互抵接且相互垂直,在一号直线模组的滑块上安装有一号电动伸缩杆,在一号电动伸缩杆的上端固定设置有二号电动伸缩杆,在二号电动伸缩杆的活动端固定设置有脉冲激光聚焦探头。本发明通过增加移动装置实现激光超声检测角度寻优,确定针对于不同曲率半径圆柱形构件的激光超声检测角度,降低了非平整表面对检测结果的影响。
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公开(公告)号:CN118311153A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410734603.8
申请日:2024-06-07
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G01N29/22 , G01N29/275 , G01N29/04 , G01B11/08 , G01S17/08
摘要: 本发明属于超声无损检测领域,具体涉及一种高铁轮对缺陷多角度自动化超声检测设备及方法,一种高铁轮对缺陷多角度自动化超声检测设备包括机架,在所述机架的后端固定设置有安装平台,在所述安装平台上设置有直线模组,在所述直线模组上安装有悬臂探测模块和激光测距仪,所述直线模组用于带动激光测距仪和悬臂探测模块进行水平移动,所述悬臂探测模块用于对高铁轮对进行超声检测;本发明的检测设备使用超声检测技术,结合升降平台以及可多角度调节的悬臂探测模块实现高铁轮对车轮踏面、车轮端面以及车轴的多角度自动化超声检测,大大提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN118311153B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410734603.8
申请日:2024-06-07
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G01N29/22 , G01N29/275 , G01N29/04 , G01B11/08 , G01S17/08
摘要: 本发明属于超声无损检测领域,具体涉及一种高铁轮对缺陷多角度自动化超声检测设备及方法,一种高铁轮对缺陷多角度自动化超声检测设备包括机架,在所述机架的后端固定设置有安装平台,在所述安装平台上设置有直线模组,在所述直线模组上安装有悬臂探测模块和激光测距仪,所述直线模组用于带动激光测距仪和悬臂探测模块进行水平移动,所述悬臂探测模块用于对高铁轮对进行超声检测;本发明的检测设备使用超声检测技术,结合升降平台以及可多角度调节的悬臂探测模块实现高铁轮对车轮踏面、车轮端面以及车轴的多角度自动化超声检测,大大提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN115979188A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310272842.1
申请日:2023-03-21
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明属于冷轧板测厚技术领域,具体涉及一种用于冷轧板厚度测量的液压式测量设备及方法,其中设备包括液压回路系统、电容信号处理系统和上位机,所述电容信号处理系统包括前置放大器、有源滤波器、OCL式功率放大器、同向加法电路和同向减法电路;两个所述前置放大器分别连接一号电容式传感器和二号电容式传感器,所述同向加法电路用于对一号电容式传感器和二号电容式传感器的低频电压信号进行相加处理,所述同向减法电路用于对一号电容式传感器和二号电容式传感器的低频电压信号进行相减处理,所述同向加法电路和同向减法电路的输出端均与上位机连接,本发明采用流体动力学基本原理,且液压介质选择范围广,抗环境干扰能力强,工况适应性好。
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