-
公开(公告)号:CN114295946B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111651005.7
申请日:2021-12-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 武汉大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种多特高频传感器组多样本信号逐次逼近求解方法,包括以下操作步骤:S01)、将UHF传感器阵列进行排列组合;S02)、对同一位置PD源在不同时刻获取N组PD样本数据;S03)、估算各PD样本数据对应的定位初值;S04)、分别给出各样本初值点与四个传感器位置连线段的中点坐标,对初值点进行分组并建立基于中线长度和的寻优目标函数;S05)、对每组寻优目标函数进行全局搜索最小值,将上一步得到的解作为下一次优化的初值,重复S04)和S05)操作直至得到最优解;S06)、再次重复S04)和S05)操作,求得最终全局最优解。本发明基于逐次渐进的思想对由定位所得样本值与传感器阵列建立的寻优目标函数进行递归逼近处理,从而获取更准确的PD源位置。
-
公开(公告)号:CN114839490A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210530548.1
申请日:2022-05-16
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学
摘要: 本发明属于六氟化硫气体绝缘电气设备的绝缘缺陷诊断技术领域,具体涉及SF6套管内部典型绝缘缺陷试验装置及试验方法,包括放电气室,所述的放电气室内放置有绝缘缺陷模型,还包括提供交流电压的具有调压器T1的变压器T2,变压器T2通过半波整流电路的整流后转换成直流电压施加到绝缘缺陷模型上;提供测量的耦合电容Ck(500pF/100kV)和无感检测阻抗Zm(50Ω)串联后与放电气室构成测量回路,所述的无感检测阻抗Zm并联有数字存储示波器DSO,该实验装置应用于SF6套管内部局部放电等绝缘相关测试,为SF6套管内部绝缘故障类型和严重程度的诊断提供思路和参考。
-
公开(公告)号:CN114295946A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111651005.7
申请日:2021-12-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 武汉大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种多特高频传感器组多样本信号逐次逼近求解方法,包括以下操作步骤:S01)、将UHF传感器阵列进行排列组合;S02)、对同一位置PD源在不同时刻获取N组PD样本数据;S03)、估算各PD样本数据对应的定位初值;S04)、分别给出各样本初值点与四个传感器位置连线段的中点坐标,对初值点进行分组并建立基于中线长度和的寻优目标函数;S05)、对每组寻优目标函数进行全局搜索最小值,将上一步得到的解作为下一次优化的初值,重复S04)和S05)操作直至得到最优解;S06)、再次重复S04)和S05)操作,求得最终全局最优解。本发明基于逐次渐进的思想对由定位所得样本值与传感器阵列建立的寻优目标函数进行递归逼近处理,从而获取更准确的PD源位置。
-
公开(公告)号:CN118330411B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410764337.3
申请日:2024-06-14
申请人: 武汉大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电力设备状态监测和故障定位技术,具体涉及一种变压器局部放电源空间定位系统和方法及设备,将多路特高频传感器信号通过高速切换开关进行信号传输分配,只用两通道的采集卡进行数据采集,经信号调理电路处理,在软件端采用小窗互相关累积算法计算基准传感器与其他传感器间的信号到达时间差,代入考虑非视距误差进行路径修正的最优化目标函数,使用带引力算子的烟花算法计算放电源位置。采集卡硬件综合考虑了信号采样精度和硬件成本,在定位软件算法上提高了时延估计的准确度和算法全局寻优能力,并基于TDOA定位考虑了非视距传播误差和传感器数量带来的影响,通过信号传播路径修正和增加传感器数量极大地提高了定位的精度。
-
公开(公告)号:CN117116576B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310669153.4
申请日:2023-06-06
IPC分类号: H01B19/04 , C09D163/00 , C09D7/62 , C09D5/25 , B05D7/24 , B05D5/12 , B05D3/02 , B05D3/14 , H01B17/56
摘要: 本发明公开了一种原位电场诱导的高电导率非线性系数涂层制备方法及装置,所述制备方法包括将环氧树脂、固化剂、促进剂、硅烷偶联剂及功能填料混合得到复合绝缘涂料;将复合绝缘涂料涂覆于绝缘基材表面,在交流电场作用下将复合绝缘涂料在绝缘基材表面进行第一次固化;撤去交流电场,将复合绝缘涂料在绝缘基材表面进行第二次固化以在绝缘基材表面形成高电导率非线性系数涂层。本发明所提出的涂层制备方法可以使低填料浓度的绝缘涂层拥有较高的非线性电导系数,在绝缘表面有效均匀电场和调控电荷聚散,提高绝缘材料沿面耐电强度。
-
公开(公告)号:CN117007473A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310715838.8
申请日:2023-06-15
摘要: 本发明公开了一种电场与温度场下微纳米粒子运动的原位观测系统及应用,所述的观测系统包括电压控制单元、温度控制单元、反应单元、观测单元和外部光源;所述反应单元包括样品槽;所述温度控制单元和所述电压控制单元分别为所述样品槽提供温度场和电场,同时外部光源的光线进入所述样品槽时,观测单元观测并记录在电场与温度场下,样品槽内复合液体样品的微纳米粒子运动。本发明的原位观测系统既可控制观测样品的温度,样品槽内电极还可控制微/纳米粒子受电泳/介电泳作用进行运动,通过观测单元即可完成材料微观层面高分辨率的粒子运动状态在线观测与记录分析;本发明的原位观测系统装配简单,可广泛应用于微/纳米粒子的操控与装配等领域。
-
公开(公告)号:CN116702465A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310644137.X
申请日:2023-05-30
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F111/06
摘要: 本发明提出了一种直流盆式绝缘子表面电荷抑制方法及计算机可读介质。本发明建立直流盆式绝缘子表面电荷积聚模型;构建直流盆式绝缘子物理模型,结合直流盆式绝缘子的上、下表面的多个坐标设计变量以分别控制直流盆式绝缘子的上、下表面形状轮廓,通过直流盆式绝缘子的上、下表面的坐标设计变量的状态变量以分别控制上、下表面的坐标设计变量的位移距离;建立直流盆式绝缘子形状优化的目标函数;结合直流盆式绝缘子形状优化的目标函数,利用智能优化算法分别迭代优化直流盆式绝缘子的上、下表面的表面的多个坐标设计变量,得到优化后绝缘子上、下表面的表面的最优形状轮廓。本发明有效抑制了高压直流气体绝缘设备直流盆式绝缘子表面的电荷积聚。
-
公开(公告)号:CN115453220A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211143291.0
申请日:2022-09-20
申请人: 武汉大学
摘要: 本申请公开了一种绝缘子表面电位全覆盖测量的装置。本装置包括静电探头、密封罐体、旋转驱动组件、机械传动组件、被测绝缘子装配组件、气控升降组件和静电探头运动控制组件。密封罐体的底部安装有旋转驱动组件,通过机械传动组件与罐体试验腔内的被测绝缘子装配相连。气控升降组件安装于被测绝缘装配一侧,借助外部气泵改变气体池内气体压差以控制金属导电杆和罩状电极的升降,有效扩展了静电探头的运动空间,配合静电探头运动控制装置保证对绝缘子表面电位的全覆盖测量。静电探头运动控制组件主要包括三轴机械臂和激光位移传感装置,其测量动作由预置程序控制,可方便地调整参数,以灵活、准确地完成电位测量。
-
公开(公告)号:CN114657582A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210368975.4
申请日:2022-04-08
申请人: 武汉大学
IPC分类号: C25B9/19 , C25B1/01 , C25B1/245 , C25B15/023
摘要: 本发明公开了一种SF6废气的电化学降解方法,所述方法包括:组装电解池,所述电解池包括阳极区、阴极区、以及用于隔开所述阳极区和所述阴极区的隔膜;其中,所述阳极区采用Pt网状电极作为阳极,阳极室电解液包括AgNO3和H2SO4溶液;所述阴极区采用Cu电极作为阴极,以饱和甘汞电极为参比电极,阴极室电解液包括氰化镍络合物和KOH溶液;向所述阴极区充入SF6废气;向所述阳极、所述阴极和所述参比电极加压以进行电解反应,并采集气相产物和液相产物进行分析。该方法步骤简单且环保,同时降解率高,经检测SF6的降解率达到了82~92%。
-
公开(公告)号:CN114337353A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111664666.3
申请日:2021-12-31
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明涉及一种管状单电极结构摩擦纳米发电机及其制备方法、测试性能装置及方法,包括管道以及设置在管道一端内壁的导电铜膜。导电铜膜的一端与管道一端平齐或位于管道内。本发明通过电极直接和摩擦层接触,实现了收集电能无需静电感应过程,避免了电荷损失。本发明所构建的LS‑TENG在610ml·min‑1的流量下可实现对1.5V商用LED灯珠供电,持续点亮至少40个LED灯珠。与同类型器件输出电压与负载实验结果相比,本发明所研制的器件输出性能优异,能量转化效率较高。相关研究成果为构建自供能流量传感器等提供了支持,具备应用于工业或生活中管道类液体流量的监测测量或作为微纳传感器电源等领域的潜力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-