一种地磁扰动变化时的变电站安全等级分析方法

    公开(公告)号:CN113078637B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110374503.5

    申请日:2021-04-07

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H02J3/00 G01R31/00 H02H7/26

    摘要: 本发明涉及一种地磁扰动变化时的变电站安全等级分析方法,通过对山东500kV电网34个变电站在多种均匀地电场作用下的GIC水平进行了包括线路类型、变电站接地电阻等影响因素的仿真分析,得出34个变电站的GIC水平差异较大,表明GIC分布的变化与电场方向的变化是一致的。利用方向灵敏度,计算出变电站在可能电场作用下的最大GIC水平,通过对最大GIC水平的标准化计算,得出的相对易损指标能帮助识别关键变电站和最脆弱变电站。可为电网的GIC防灾减灾、变电站选址、监测设备安装等提供参考。

    一种微型电离层粒子探测系统及方法

    公开(公告)号:CN115103498A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210564645.2

    申请日:2022-05-23

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H05H1/00 G01S13/88 G01R1/067

    摘要: 本公开公开的一种微型电离层粒子探测系统及方法,包括整机机壳,整机机壳内部设置离子传感器、中间层电路板和底层电路板,整机机壳外部设置朗缪尔探针;离子传感器,包括离子传感器外壳,离子传感器外壳内依次设置地层、阻滞层、抑制层和收集层,其中,收集层包括四个收集象限,每个收集象限内设置收集极;中间层电路板上设置数据采集模块;底层电路板上设置控制模块、存储模块和电源模块;收集极和朗缪尔探针均与数据采集模块连接;控制模块分别与离子传感器、朗缪尔探针、数据采集模块、存储模块连接;电源模块分别与离子传感器、朗缪尔探针、数据采集模块和存储模块连接。实现了等离子体的原位探测。

    一种用于中频加热钢丝的装置

    公开(公告)号:CN111375513B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202010204051.1

    申请日:2020-03-21

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种用于中频加热钢丝的装置,包括加热装置本体和工作台,所述加热装置本体包括依次连接的初级送料装置、循环回收式喷漆装置、传送烘干装置、全方位清洗装置、中频加热装置和钢丝缠绕收集装置,所述传送烘干装置设于工作台上,所述循环回收式喷漆装置和全方位清洗装置分别对称设于工作台的两端。本发明属于钢丝加热技术领域,具体是提供了一种对钢丝进行多个步骤处理,不仅可以加强钢丝的韧性,还可提高钢丝的耐磨程度,极大程度上避免了钢丝在生产过程中出现断丝的情况,另外中频加热的热效率较高可达到节约能源的效果的用于中频加热钢丝的装置。

    一种地磁扰动变化时的变电站安全等级分析方法

    公开(公告)号:CN113078637A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110374503.5

    申请日:2021-04-07

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H02J3/00 G01R31/00 H02H7/26

    摘要: 本发明涉及一种地磁扰动变化时的变电站安全等级分析方法,通过对山东500kV电网34个变电站在多种均匀地电场作用下的GIC水平进行了包括线路类型、变电站接地电阻等影响因素的仿真分析,得出34个变电站的GIC水平差异较大,表明GIC分布的变化与电场方向的变化是一致的。利用方向灵敏度,计算出变电站在可能电场作用下的最大GIC水平,通过对最大GIC水平的标准化计算,得出的相对易损指标能帮助识别关键变电站和最脆弱变电站。可为电网的GIC防灾减灾、变电站选址、监测设备安装等提供参考。

    一种输电线路热载荷能力分析方法

    公开(公告)号:CN107329022B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201710672251.8

    申请日:2017-08-08

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01R31/00 G01R27/02

    摘要: 本发明提供一种输电线路热载荷能力分析方法。该方法根据输电线路沿线环境气象条件对输电线路分段,并计算每段输电线路的阻抗参数。通过输电线路的阻抗参数进行电网潮流分析,得到包括输电线路载流量的潮流分析结果。根据潮流分析结果、输电线路沿线环境气象参数,利用架空输电线路IEEE标准热平衡方程计算输电线路的实际运行温度,得到输电线路的热载荷裕度。本方法结合输电线路的实际运行温度、沿线环境气象参数及IEEE标准热平衡方程,使得电网潮流分析的电网运行状态更贴近于电网的实际运行状态,综合、准确地评估出输电线路的热载荷能力。热载荷能力能够更加精确地确定电网的有功、无功损耗,更加精确计算电流潮流、有功潮流的分布性。

    一种微型电离层粒子探测系统及方法

    公开(公告)号:CN115103498B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202210564645.2

    申请日:2022-05-23

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H05H1/00 G01S13/88 G01R1/067

    摘要: 本公开公开的一种微型电离层粒子探测系统及方法,包括整机机壳,整机机壳内部设置离子传感器、中间层电路板和底层电路板,整机机壳外部设置朗缪尔探针;离子传感器,包括离子传感器外壳,离子传感器外壳内依次设置地层、阻滞层、抑制层和收集层,其中,收集层包括四个收集象限,每个收集象限内设置收集极;中间层电路板上设置数据采集模块;底层电路板上设置控制模块、存储模块和电源模块;收集极和朗缪尔探针均与数据采集模块连接;控制模块分别与离子传感器、朗缪尔探针、数据采集模块、存储模块连接;电源模块分别与离子传感器、朗缪尔探针、数据采集模块和存储模块连接。实现了等离子体的原位探测。

    一种多分辨率网格紧凑型阻滞势分析仪及探测方法

    公开(公告)号:CN116594062A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310446862.6

    申请日:2023-04-19

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/00

    摘要: 本发明提出了一种多分辨率网格紧凑型阻滞势分析仪及探测方法,包括:机壳、设置在机壳内间隔排列的多个独立且相同的分支阻滞势分析仪;其中,每个分支阻滞势分析仪包括外壳、电路板和在所述外壳内多层栅网结构,所述电路板上设置有对所述分支阻滞势分析仪控制的控制模块。通过多个独立且相同的分支阻滞势分析仪的设计,实现整体传感器的分辨率灵活可调。

    一种离子漂移计及离子漂移分析方法

    公开(公告)号:CN115602522A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211061905.0

    申请日:2022-08-31

    申请人: 山东大学(CN)

    IPC分类号: H01J47/00

    摘要: 本发明涉及一种离子漂移计及离子漂移分析方法,在机壳内设置有空心圆柱型内壁套筒,内壁套筒沿周向方向均分为四个象限块,内壁套筒内设置有多层栅网结构和一块圆形的收集极板。相对于传统离子漂移计增大了收集极板的面积,只需要一路运算放大器和后端电子电路,避免了传统离子漂移计四个象限之间的差异和各测量电路之间的天然偏差对测量数据的干扰,经过测量和计算得出的离子漂移速度误差更小,提高了等离子体检测结果的可靠性和可用性,节约了电路资源,避免了使用多路电子电路时运算放大器的零点漂移和输出偏置等问题造成的多路测量结果之间的较大差别和误差,可以与高空间分辨率阻滞势电位分析仪协同工作对电离层等离子体进行探测分析。

    一种高空间分辨阻滞势电位分析仪及方法

    公开(公告)号:CN115144908A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210779957.5

    申请日:2022-07-04

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/00 G01N27/00

    摘要: 本发明公开的一种高空间分辨阻滞势电位分析仪及方法,包括机壳和设置在机壳内的多个分支传感器和电路板,每个分支传感器均包括传感器外壳和在传感器外壳内依次设置的地电位层、阻滞层、抑制层、收集层,电路板上设置控制模块和与分支传感器相同数量的数据采集模块,数据采集模块与分支传感器一一对应连接,多个数据采集模块均与控制模块连接。大幅度的提高了等离子体探测的空间分辨率,实现了对电离层精细结构的探测工作的需求目标。

    一种高空间分辨率的阻滞势电位分析仪及方法

    公开(公告)号:CN115144908B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202210779957.5

    申请日:2022-07-04

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/00 G01N27/00

    摘要: 本发明公开的一种高空间分辨率的阻滞势电位分析仪及方法,包括机壳和设置在机壳内的多个分支传感器和电路板,每个分支传感器均包括传感器外壳和在传感器外壳内依次设置的地电位层、阻滞层、抑制层、收集层,电路板上设置控制模块和与分支传感器相同数量的数据采集模块,数据采集模块与分支传感器一一对应连接,多个数据采集模块均与控制模块连接。大幅度的提高了等离子体探测的空间分辨率,实现了对电离层精细结构的探测工作的需求目标。