基于COMSOL的芯棒酥朽复合绝缘子温升特性确定方法

    公开(公告)号:CN114626191A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202111543115.1

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明提供的一种基于COMSOL的芯棒酥朽复合绝缘子温升特性确定方法,包括:S1.采集芯棒酥朽符合绝缘子参数,包括复合绝缘子规格、复合绝缘子材料属性、酥朽芯棒材料属性、均压环规格、均压环材料属性;S2.基于COMSOL软件构建芯棒酥朽复合绝缘子的仿真模型,并在仿真模型中将空气外环境区域宽度设置为复合绝缘子径向长度的20倍;S3.设置仿真模型的边界条件以及仿真时间;S4.基于步骤S2的仿真模型进行芯棒酥朽复合绝缘子的仿真模型仿真计算,获得芯棒酥朽复合绝缘子的三维温度分布状态;S5.基于三维温度分布状态提取绝缘子表面轴线的温度曲线,并以温度曲线的最大温度值和温度值中位数的差值作为芯棒酥朽复合绝缘子温升幅值。

    基于电极曲率半径的空气间隙放电电压确定方法

    公开(公告)号:CN119001363A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411197983.2

    申请日:2024-08-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供的一种基于电极曲率半径的空气间隙放电电压确定方法,包括以下步骤:S1.确定空气间隙的不同曲面电极的曲率半径;S2.对在相同的实验条件下对具有不同曲面电极的空气间隙施加电压并记录空气间隙击穿时的击穿电压;S3.将不同曲面电极的曲率半径与击穿电压进行拟合,得到曲率半径‑击穿电压的函数;S4.获取空气间隙的实际工况环境参数以及当前空气间隙的电极的曲率半径,将环境参数以及当前空气间隙的电极的曲率半径代入曲率半径‑击穿电压的函数中得到当前空气间隙在实际工况下的击穿电压。

    覆冰单导线扭转角信号提取方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118857213A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411154039.9

    申请日:2024-08-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供的一种覆冰单导线扭转角信号提取方法,包括以下步骤:在输电导线上设置姿态传感器,并确定姿态传感器的旋转次序;获取姿态传感器的原始信号,并基于方向余弦矩阵法对原始信号进行解算得到输电导线的总旋转角度信号;采用模极大值法对总旋转角度信号进行滤波处理,去除随机脉动风载荷引起的输电导线的角度响应;确定平均风载荷角度响应的阶跃时间内变化值;基于滤波处理后的总旋转角度信号以及风载荷角度响应的阶段时间内的变化值确定出最终的输电导线扭转角幅值。

    一种输电线路覆冰实时测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN115420354B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202210554761.6

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路覆冰实时测量方法及测量装置,它包括:选取八圆柱体积冰器作为测量装置并确定结构参数;在非覆冰时期,将测量装置的底座通过螺栓固定件安装在目标线路杆塔上;初次形成自然覆冰时,八圆柱体积冰器通过底部的电机带动圆柱体旋转工作,实时测量覆冰质量,并反算出大气覆冰参数并记录结果;输电线路开始进行人工融冰时,装置接收到线路融冰电流值和融冰作业启动信号,通过控制模块对八圆柱体积冰器的A1~A4圆柱体进行加热;根据实时测量的覆冰质量,计算输电线路单位长度覆冰增长重量和本次的单位融冰质量;解决了测量装置无法实时测量输电线路和大气环境的覆冰情况及融冰后的输电线路实时覆冰情况等技术问题。

    基于豪斯多夫距离法和X射线衍射图谱的复合绝缘子粉化物成分鉴定方法

    公开(公告)号:CN118090791A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410223217.2

    申请日:2024-02-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供的一种基于豪斯多夫距离法和X射线衍射图谱的复合绝缘子粉化物成分鉴定方法,包括以下步骤:S1.确定在典型运行环境中的粉化复合绝缘子,并收集粉化符合绝缘子伞裙老化所产生的粉末;S2.采用X射线对粉化绝缘子的粉末进行测量,得到不同衍射角度下的相位图谱;S3.采用豪斯多夫距离法计算实测相位图谱曲线与基准相位图谱曲线的距离;S4.将实测相位图谱曲线与基准相位图谱曲线的豪斯多夫距离进行排序,并按照距离排序确定当前粉化绝缘子粉末所含物质的物相,能够对复合绝缘子在运行过程中的其表面所产生的粉末的物相进行准确识别,从而对绝缘子的老化进程以及粉末对绝缘子的性能影响能够进一步精确分析,为后续复合绝缘子的维护提供准确的数据支持。

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