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公开(公告)号:CN105404734B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201510760973.X
申请日:2015-11-09
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 重庆大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种铁磁谐振过电压类型识别方法和系统,对铁磁谐振过电压时间序列进行相空间构建重构,计算最大李雅普诺夫指数,并得到修正的最大李雅普诺夫指数,根据修正的最大李雅普诺夫指数对铁磁谐振过电压类型进行识别。此方法不受谐振电路及其详细参数的影响,不需要建立系统的状态方程,抗噪性强,实际信号运用好,与现有铁磁谐振过电压识别方法相比,能够更方便准确地识别混沌和非混沌铁磁谐振过电压。
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公开(公告)号:CN105404734A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510760973.X
申请日:2015-11-09
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 重庆大学
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5036
摘要: 本发明涉及一种铁磁谐振过电压类型识别方法和系统,对铁磁谐振过电压时间序列进行相空间构建重构,计算最大李雅普诺夫指数,并得到修正的最大李雅普诺夫指数,根据修正的最大李雅普诺夫指数对铁磁谐振过电压类型进行识别。此方法不受谐振电路及其详细参数的影响,不需要建立系统的状态方程,抗噪性强,实际信号运用好,与现有铁磁谐振过电压识别方法相比,能够更方便准确地识别混沌和非混沌铁磁谐振过电压。
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公开(公告)号:CN105654036A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510969948.2
申请日:2015-12-18
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 重庆大学
发明人: 李建标 , 司马文霞 , 孙廷玺 , 王啸峰 , 檀佳 , 马丹 , 雷小月 , 梁育雄 , 万彩云 , 高春河 , 黄培专 , 丘冠新 , 何伟 , 苏贲 , 易冉 , 仇炜 , 黄怀辉 , 杨鸣 , 刘春香 , 杨庆 , 邹密
IPC分类号: G06K9/00
CPC分类号: G06K9/00496
摘要: 本发明涉及一种非线性特征量检测方法和系统,上述非线性特征量检测方法,包括如下步骤:从电力系统中读取铁磁谐振过电压的时间序列数据;将所述时间序列数据进行相空间重构,获得二维重构吸引子图;对所述二维重构吸引子图进行灰度转换和二值化处理,得到二值灰度图;根据所述二值灰度图获取二维重构吸引子图的平均灰度,根据所述平均灰度确定非线性特征量;其所确定的非线性特征量可以直接应用于实际电力系统中,提高了上述非线性特征量检测方案的实用性。
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公开(公告)号:CN205753384U
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201620429169.3
申请日:2016-05-11
申请人: 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 重庆大学
发明人: 李建标 , 司马文霞 , 孙廷玺 , 黄培专 , 王啸峰 , 苏贲 , 檀佳 , 马丹 , 雷小月 , 鲁晓一 , 梁志成 , 李鹏 , 李莹 , 王升 , 刘敏 , 何伟 , 万彩云 , 方义治 , 杨鸣 , 蔡彪 , 刘春香 , 杨庆 , 邹密
IPC分类号: H02H9/04 , G01R19/165
摘要: 本实用新型涉及一种电网铁磁谐振抑制装置,该装置的中央处理器在电网发生铁磁谐振时能够通过依次连接的变压器、滤波单元、电压互感器、采样单元、模数转换单元而得到电压信号,根据电压信号立即识别出铁磁谐振的类型并生成相应的铁磁谐振抑制指令,再通过将依次连接的阻尼元件、基于MOSFET管的双向可控开关电子单元、光隔离器、脉冲发生器中的脉冲发生器与中央处理器连接,使得脉冲发生器能够根据中央处理器生成的铁磁谐振抑制指令生成控制基于MOSFET管的双向可控开关电子单元动态投切的脉冲信号,进而实现对阻尼元件是否接入电网的控制,最终实现电网铁磁谐振的消除。本装置对电网不同铁磁谐振均能够快速识别并消除,进一步保障了电网的安全正常运行。
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公开(公告)号:CN114791577A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210353377.X
申请日:2022-04-06
申请人: 云南电网有限责任公司昆明供电局 , 重庆大学
发明人: 敖刚 , 唐杰 , 李冬东 , 丁显勇 , 胡浩卿 , 王智勇 , 郎春海 , 张月坤 , 张绍华 , 朱倩钰 , 杨庆 , 刘昊橙 , 曾熠智 , 刘森林 , 罗金辉 , 李自刚 , 徐永生 , 罗庆亮 , 马牧云 , 王勤荣
IPC分类号: G01R33/032
摘要: 本发明实施例公开了一种基于微纳光纤结的磁场传感器,包括:从下而上依次层叠设置的硅衬底、二氧化硅层、微纳光纤结和磁光薄膜;所述微纳光纤结由SiO2单模光纤制成,所述微纳光纤结上方覆盖有一层所述磁光薄膜;在外加磁场的作用下,所述磁光薄膜的介电常数发生改变,使所述磁光薄膜覆盖的所述微纳光纤结的模式折射率相应变化,所述微纳光纤结的输出谐振峰发生漂移,以通过所述输出谐振峰的谐振波长漂移量和所述外加磁场的待测磁场强度之间的对应关系实现对所述外加磁场的待测磁场强度的测量。本发明的磁场传感器具有稳定性高、尺寸微型化、抗电磁干扰能力强,且制作成本低的特点。
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公开(公告)号:CN114184855A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111365260.5
申请日:2021-11-17
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明实施例公开了一种基于长光程液体池的空间电荷测量装置,包括:在光路上依次布置的激光发生器、起偏器、扩束镜、长光程液体池、检偏器和光电探测装置;长光程液体池包括浸在透明液体电介质中的反射模块和电极模块,反射模块包括三块具有相同曲率半径的凹球面反射镜和一块平面反射镜,电极模块包括平行布置的上电极板和下电极板;施加暂态电压时,激光在反射模块中多次反射且在通过电极模块的间隙时产生克尔效应,经过多次反射后的激光出射至长光程液体池外部被光电探测装置接收,以根据接收到的光强信息反推出暂态电压冲击下电极模块的间隙的空间电荷时空分布。本发明可以实现低Kerr常数的液体电介质在电场下空间电荷的高精度测量。
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公开(公告)号:CN109387746B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201811572114.8
申请日:2018-12-21
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
摘要: 本申请公开了一种基于皮尔逊系数的电弧模型校正方法,该方法包括:利用电弧模型,计算得到待校正参数;按照预设的范围内,分别选取待校正参数在预设范围内的多组目标参数;根据多组目标参数和当前接地电阻,利用皮尔逊系数公式,分别计算得到每组目标参数对应的皮尔逊系数;根据每组目标参数对应的皮尔逊系数,将将最接近1的皮尔逊系数对应的目标参数确定为最优参数。该方法能够对每种接地电阻情况下的模型参数进行最优化设计;用实测数据进行模型参数设计,且模型参数随接地电阻的变化而变化,通用性、适应能力强,能更好地应用于复杂多变的实际线路。
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公开(公告)号:CN109387749B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201811573462.7
申请日:2018-12-21
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
摘要: 本申请公开了一种基于欧几里得距离的电弧模型校正方法,该方法包括:利用电弧模型,计算得到待校正参数;按照预设的范围内,分别选取待校正参数在预设范围内的多组目标参数;根据多组目标参数和当前接地电阻,利用欧几里得距离公式,分别计算得到每组目标参数对应的欧几里得距离值;根据每组目标参数对应的欧几里得距离值,将最小欧几里得距离值对应的目标参数确定为最优参数。该方法能够对每种接地电阻情况下的模型参数进行最优化设计;用实测数据进行模型参数设计,且模型参数随接地电阻的变化而变化,通用性、适应能力强,能更好地应用于复杂多变的实际线路。
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公开(公告)号:CN109387746A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811572114.8
申请日:2018-12-21
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
摘要: 本申请公开了一种基于皮尔逊系数的电弧模型校正方法,该方法包括:利用电弧模型,计算得到待校正参数;按照预设的范围内,分别选取待校正参数在预设范围内的多组目标参数;根据多组目标参数和当前接地电阻,利用皮尔逊系数公式,分别计算得到每组目标参数对应的皮尔逊系数;根据每组目标参数对应的皮尔逊系数,将将最接近1的皮尔逊系数对应的目标参数确定为最优参数。该方法能够对每种接地电阻情况下的模型参数进行最优化设计;用实测数据进行模型参数设计,且模型参数随接地电阻的变化而变化,通用性、适应能力强,能更好地应用于复杂多变的实际线路。
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公开(公告)号:CN108196107A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711461703.4
申请日:2017-12-28
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种分布式全光电压测量系统及其测量方法,具有无源性,抗电磁干扰能力强、响应频带较宽、工频响应好的特点。所述系统包括宽带激光光源、光放大器、光环形器、传输光纤、电压传感器系统、分光器、择光系统、光电转换系统和末端信号显示处理系统,所述宽带激光光源输出一定波长范围内的激光,利用光放大器对光源功率进行放大,通过传输光纤将放大后的光信号送入传感系统各个传感器输入端,各个传感器返回光信号通过择光系统进行筛选,有电压变化的传感器返回光信号发生变化,并通过择光系统相应通道输出,光电探测器将输出光强信号转换为电压信号,通过末端信号显示处理系统,获得此路所测外加电压数值。
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