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公开(公告)号:CN119167058A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411202490.3
申请日:2024-08-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司直流公司 , 武汉大学
Inventor: 陈飞 , 向官腾 , 王枫 , 陶培源 , 徐轶丹 , 陶劲松 , 刘小二 , 章昆 , 谢梦 , 李佳伟 , 田恬 , 李舜 , 卢建 , 毛月祥 , 陈波 , 王锦龙 , 胡一飞 , 向迷 , 程浩然 , 姚明书 , 陶流烊 , 汤梦莲 , 谢新炜 , 杜灿 , 龚旸 , 吴聪聪 , 康守亚 , 胡洁 , 伍超勇 , 蒋晓辉 , 邹震 , 邢子轩 , 李怡宁
IPC: G06F18/213 , G01R31/327 , G01N23/04 , G06F18/10 , G06F17/10
Abstract: 本发明提供一种基于操作波分形特征分析的断路器灭弧室杂质判断方法,包括以下步骤:通过靠近断路器的录波器采集换流站断路器操作时的电压电流波形数据,并进行预处理;采用小波包分析法对信号波形进行多层分解与重构,获取信号的能量谱分布情况;通过对比前后不同投切过程的信号,获得特征频带;通过对比分析特征频带能量随投切次数的变化关系,建立了特征频带能量与灭弧室杂质累积程度之间的关联;根据特征频带能量的变化趋势,判断断路器的运行状态并对杂质含量较高的断路器进行预警。本发明解决了现有监测技术难以准确评估灭弧室健康状态的问题,能够有效监测灭弧室的健康状况,提高电力系统的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN113346364A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110484236.7
申请日:2021-04-30
Applicant: 华能湖北新能源有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种电缆终端防爆系统及方法,所述系统包括输电电缆、电缆终端、开关柜以及防爆支路;输电电缆分别连接光伏电站以及电缆终端;开关柜包括断路器,断路器连接于所述电缆终端;电缆终端包括连接于输电电缆的入口接线端子、连接于断路器的第一出口接线端子以及连接于防爆支路的第二出口接线端子;当电缆终端正常运行时,所述防爆支路呈现断路状态;当光伏电站遭到雷击,使得断路器断开时,所述防爆支路呈现短路状态,以使输电电缆中由于雷击产生的雷电电压波通过防爆支路传输至接地端。本发明可避免由于光伏电站遭受雷击导致电缆终端发生爆炸。
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公开(公告)号:CN104062563B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410285564.4
申请日:2014-06-24
Applicant: 武汉大学
Inventor: 陶劲松
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种高电压虚拟实验平台的实现方法及系统,实现方法包括依次连接的初始化模块、充电模块、放电计算模块、结果展现模块;系统包括直流高压实验平台,交流高压实验平台和冲击高压实验平台,三个实验平台相互独立;直流高压实验平台和交流高压实验平台进行不同距离和不同极性的针板间隙和板板间隙的耐压实验,冲击高压实验平台进行高压设备的 50% 冲击耐压实验。采用本发明可使高压虚拟实验投资少,前期准备时间短,维护费用小,安全,方便,学生可以在任何地方借助计算机即可完成实验,获取实验结果。
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公开(公告)号:CN116401905B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310126351.6
申请日:2023-02-10
Applicant: 华能湖北新能源有限责任公司 , 武汉大学 , 华能钟祥风电有限责任公司
Abstract: 法,最终产生优化方法体系。本发明公开一种基于电渗析效率提升的结构优化方法及装置,该方法目的是为了提高电渗析效率,从室池与膜的几何排列结构入手进行优化,降低外部电场在渗析区域的不均匀性,促进电渗析的离子迁移区域趋于均匀电场,从而促进电渗析效率提升。具体是根据电渗析系统中离子迁移方程,分析溶液与膜中离子迁移过程,并得到电渗析过程中的离子分布特性与离子聚集现(56)对比文件Jiang Chenxiao et al..Water electro-transport with hydrated cations inelectrodialysis《.Desalination》.2015,第365卷204-212.
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公开(公告)号:CN113552456B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110875292.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 华能随县界山风电有限责任公司 , 武汉大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开一种开关柜局部放电强度监测方法、设备及存储介质,方法包括:获取超声波传感器采集的超声波信号;对所述超声波信号进行傅里叶变换,以得到与所述超声波信号对应的频谱图;根据所述频谱图,对所述超声波信号进行频段划分;计算出各个频段对应的超声波能量在所述超声波信号的整个频率范围内的能量占比,并作为频率响应值;根据各个频段的频率响应值,计算出各个频段对应的视在放电量,并根据各个所述视在放电量判断开关柜的局部放电强度的变化趋势。本发明解决了现有技术中无法有效衡量开关柜的局部放电强度的技术问题。
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公开(公告)号:CN107293127B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201710496721.X
申请日:2017-06-26
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于多波束广域微波探测的收费广场拥堵监测系统,包括多个微波传感器、通讯模块、拥堵分析模块、预警模块;微波传感器、通讯模块、拥堵分析模块、预警模块依次连接;微波传感器通过通讯模块向拥堵分析模块的实时发送收费广场道路信息,拥堵分析模块利用不断接收到的实时信息,通过延时计算,分析实时路况,并实时发送给预警模块。在本发明中,使用16个或32个固定角度的微波传感器,通过获取微波传感器覆盖的地面面积中车辆的有无,分析计算出收费广场的拥堵情况,并且根据情况相应做出预警,帮助收费站及时决定增减收费人员。
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公开(公告)号:CN109632168A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811536357.6
申请日:2018-12-14
Applicant: 国网湖北省电力有限公司神农架供电公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种基于GPS定位系统的超高压架线应力弧垂测量仪及方法,包括设置在基杆塔的导线悬挂点的开口滑车,所述开口滑车的滑轮轴支撑上设有用于测量导线钢丝绳压力的压力应变传感器,开口滑车上安装了精确定位系统;用于获得导线悬挂点的三维位置,开口滑车上安装两个倾角传感器分别测量悬点两侧输电导线与水平方向的倾角。本发明具有如下优点:1、工作人员应用系统测量悬点的应力矢量,现场分析并调整测量精度,避免了人工紧线施工的盲目用力,并提高了施工的安全性和精确度;2、与现有的张力传感器相比,基于GPS定位系统的拉线应力测量仪可实现投资少,前期准备时间短,操作方便快捷,提供信息量大,数据精确,提高施工安全和质量。
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公开(公告)号:CN109580067A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811278456.9
申请日:2018-10-30
Applicant: 国网湖北省电力有限公司中超建设管理公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种基于精确定位的高压输电线路施工紧线预警方法。具体涉及这样一种方法,它在超高压架线施工紧线作业过程中,当实时弧垂超过安全值范围时发出预警信号。本发明将基于应力弧垂曲线设计一套高电压输电线路紧线预警方法,该方法采用张力传感器监测拉线过程中的导线应力,通过应力弧垂关系曲线分析拉线过程中的实时导线弧垂,通过与由相关规程要求给出的弧垂安全值进行比较,做出安全与否的判断,在实时弧垂超过安全值范围的情况下发出预警信号。同时,系统在首末两端设置的传感器也会将实时轴向拉力数据传给上位机,并将两个拉力数据水平分量作差,如果发现两端拉力变化相差较大,也会发出预警信号。
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公开(公告)号:CN104217621B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410511246.5
申请日:2014-09-29
Applicant: 武汉大学
Inventor: 陶劲松
Abstract: 本发明涉及一种冲击高压试验的培训模拟平台以及方法,包括硬件和虚拟软件模块两个部分:硬件包括冲击高压试验中所有操作按钮,类同于真实的冲击电压发生器操作平台。该平台通过USB接口连接存有虚拟软件的PC上。虚拟软件模块基于Visual C++编写,分两个部分,其一是界面,显示冲击电压发生器本体和被试品;第二部分是计算和控制模块。优点如下:1、解决冲击高压发生器价格昂贵,不能满足众多实习者现场操作的缺憾,完成所有实验培训过程所需费用远小于现场实验。2、模拟平台可模拟冲击电压发生器实验的各种操作过程,仿真测量各种不同电压等级的被试品的50%冲击击穿电压。3、完成所有实验培训过程的安全性远高于现场实验。
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公开(公告)号:CN104217621A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410511246.5
申请日:2014-09-29
Applicant: 武汉大学
Inventor: 陶劲松
Abstract: 本发明涉及一种冲击高压试验的培训模拟平台以及方法,包括硬件和虚拟软件模块两个部分:硬件包括冲击高压试验中所有操作按钮,类同于真实的冲击电压发生器操作平台。该平台通过USB接口连接存有虚拟软件的PC上。虚拟软件模块基于VisualC++编写,分两个部分,其一是界面,显示冲击电压发生器本体和被试品;第二部分是计算和控制模块。优点如下:1、解决冲击高压发生器价格昂贵,不能满足众多实习者现场操作的缺憾,完成所有实验培训过程所需费用远小于现场实验。2、模拟平台可模拟冲击电压发生器实验的各种操作过程,仿真测量各种不同电压等级的被试品的50%冲击击穿电压。3、完成所有实验培训过程的安全性远高于现场实验。
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