一种变压器局部放电超声定位方法

    公开(公告)号:CN107132459A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710204490.0

    申请日:2017-03-31

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/1209

    摘要: 本发明公开了一种变压器局部放电超声定位方法。超声波局放检测被广泛应用于变压器的局放缺陷诊断工作中,但是变压器内部结构复杂,超声波在经过铁心、绕组等金属部件时会发生明显的折、反射现象,使得超声波局放定位精度大大降低。本发明根据实体变压器结构建立了一个变压器节点数值模型,模型中的每一个节点根据其所在位置变压器部件的超声波传播特性赋予其特定的参数,将超声波的传播路径简化为按序排列的一系列节点;同时,采用一种传播时长算法计算模型中超声波信号的波达时间;在这个变压器模型的基础上,采用粒子群算法来对变压器内的局部放电源进行定位。本发明提出的变压器局放超声定位方法具有很高的定位精度。

    非线性电导复合绝缘材料介电参数评估方法及相关装置

    公开(公告)号:CN118818155A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410861498.4

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: G01R27/26 G01R27/02

    摘要: 本发明属于大功率电力电子器件绝缘领域,公开了一种非线性电导复合绝缘材料介电参数评估方法及相关装置,包括:获取施加电压的场强、时间、温度和施加电压的频率;基于施加电压的场强、时间、温度和施加电压的频率,根据预设的时空耦合模型评估非线性电导复合绝缘材料的介电常数、介电损耗和电导率。时空耦合模型构建时,首先构建填料取向度与施加电压的场强和时间的指数模型。在此基础上,考虑材料的介电弛豫过程,建立材料的介电常数、介电损耗和填料取向度、施加电压的频率以及温度的关联模型。最后,考虑材料中电子在高场强的跳跃电导行为,建立材料的电导率和取向度以及温度的关系。基于时空耦合模型构建实现非线性电导复合绝缘材料介电参数的准确评估。

    一种时变温度下油纸绝缘频域介电谱曲线校正方法及设备

    公开(公告)号:CN114528726B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210021092.6

    申请日:2022-01-10

    摘要: 本申请提供了一种时变温度下油纸绝缘频域介电谱曲线校正方法及设备,该方法通过构建测试油纸绝缘套管的二维轴对称模型,根据二维轴对称模型,确定二维轴对称模型相应的各温度分布云图。其中,温度分布云图为二维轴对称模型在不同时刻下散热三维温度分布云图。根据不同时刻的各温度分布云图,确定二维轴对称模型相应的第一函数。根据介电弛豫模型以及预设的多个恒温频域介电谱FDS曲线,确定第二函数。根据第一函数以及第二函数,通过最小二乘法,确定待校正FDS曲线各频率点对应的等效温度。其中,待校正FDS曲线由FDS测试仪采集测试油纸绝缘套管得到的。根据各等效温度以及预设方式,对待校正FDS曲线进行校正。

    基于液体二氧化碳相变的推进方法及其推进装置

    公开(公告)号:CN111003218B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201911362131.3

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: B64G1/40

    摘要: 本发明公开了一种基于液体二氧化碳相变的推进方法及推进装置,方法包括以下步骤:二氧化碳以液相形态容纳于绝热容器中,瞬间加热使得二氧化碳由液相转化为气相,相变后的二氧化碳气体在预定方向上以喷射预定喷出量以获得推力。

    一种可二维拉伸与弯曲的微米阵列等离子体反应器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117596761A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311745390.0

    申请日:2023-12-19

    IPC分类号: H05H1/24 H05K3/20

    摘要: 本发明公开了一种可二维拉伸与弯曲的微米阵列等离子体反应器及其制备方法,本申请中针对现有柔性等离子体源仅可弯曲、不可拉伸的半柔性问题,以及为实现全柔性所要求的大尺寸、高精度的制备工艺问题。本发明提出了一种以共面介质阻挡放电为结构、采用PDMS和液态镓铟合金为材料的柔性等离子体源及其基于印章法的制备方法。PDMS的弹性和液态镓铟合金的流动性保证了柔性等离子体源可长期、多次地拉伸、弯曲,具有一定的形变和断路自恢复能力。此外,本发明采用的印章法制造技术可使有效放电面积达25cm2的同时,其电极结构精度达10mm,10倍高于目前基于柔性印刷电路技术制造的等离子体源的电极的结构精度,保证了放电产生等离子体的均匀性与稳定性。