一种变压器局部放电源空间定位系统和方法及设备

    公开(公告)号:CN118330411B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410764337.3

    申请日:2024-06-14

    IPC分类号: G01R31/12 G06F17/15

    摘要: 本发明涉及电力设备状态监测和故障定位技术,具体涉及一种变压器局部放电源空间定位系统和方法及设备,将多路特高频传感器信号通过高速切换开关进行信号传输分配,只用两通道的采集卡进行数据采集,经信号调理电路处理,在软件端采用小窗互相关累积算法计算基准传感器与其他传感器间的信号到达时间差,代入考虑非视距误差进行路径修正的最优化目标函数,使用带引力算子的烟花算法计算放电源位置。采集卡硬件综合考虑了信号采样精度和硬件成本,在定位软件算法上提高了时延估计的准确度和算法全局寻优能力,并基于TDOA定位考虑了非视距传播误差和传感器数量带来的影响,通过信号传播路径修正和增加传感器数量极大地提高了定位的精度。

    一种变压器局部放电源空间定位系统和方法及设备

    公开(公告)号:CN118330411A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410764337.3

    申请日:2024-06-14

    IPC分类号: G01R31/12 G06F17/15

    摘要: 本发明涉及电力设备状态监测和故障定位技术,具体涉及一种变压器局部放电源空间定位系统和方法及设备,将多路特高频传感器信号通过高速切换开关进行信号传输分配,只用两通道的采集卡进行数据采集,经信号调理电路处理,在软件端采用小窗互相关累积算法计算基准传感器与其他传感器间的信号到达时间差,代入考虑非视距误差进行路径修正的最优化目标函数,使用带引力算子的烟花算法计算放电源位置。采集卡硬件综合考虑了信号采样精度和硬件成本,在定位软件算法上提高了时延估计的准确度和算法全局寻优能力,并基于TDOA定位考虑了非视距传播误差和传感器数量带来的影响,通过信号传播路径修正和增加传感器数量极大地提高了定位的精度。

    微纳能源器件功能层电荷可视化与标准化定量装置和方法

    公开(公告)号:CN118624699A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410684414.4

    申请日:2024-05-30

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N27/60

    摘要: 本发明公开了一种微纳能源器件功能层电荷可视化与标准化定量装置和方法,该装置中样品台用于放置微纳能源器件功能层;有源静电探头和静电电位计连接用于实现微纳能源器件功能层的电势测量;运动路径控制器用于控制双轴伺服电机带动有源静电探头沿微纳能源器件功能层表面运动;示波器用于记录测量得到的电势分布数据和运动路径控制的参考信号;上位机用于基于参考信号抽取有效电势分布数据,并转化为电势分布矩阵,以及解耦电势与电荷之间的内在关系获取传递矩阵,并通过电势分布矩阵和传递矩阵得到微纳能源器件功能层的电荷分布和电荷量。本发明能够实现摩擦纳米发电机、压电纳米发电机等微纳能源器件功能层电荷分布特性、输运行为等表征。

    GIS盆式绝缘子浇筑口外置局放监测用特高频传感器

    公开(公告)号:CN107462818B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201710781976.0

    申请日:2017-09-02

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明提供一种GIS盆式绝缘子浇筑口外置局放监测用特高频传感器,包括锥体探针和固定在盆式绝缘子上密封浇注孔的金属腔体,所述锥体探针包括圆柱体结构(6)和与该圆柱体结构6)连接的圆锥体结构(7),金属腔体的金属面上设有一个贯通至腔体内部且对准浇注孔长边的金属孔(4),该金属孔(4)上固定两端不封闭的中空的接线端子(5),锥体探针的圆柱体结构(6)位于接线端子(5)内,圆柱体结构(6)与接线端子5)内壁之间填充绝缘材料,所述锥体探针的圆锥体结构(7)位于金属腔体内。本发明将浇注孔及其周围金属设计成传感器的的一部分即辐射部分,解决了周围金属恶化传感器性能的问题。

    环保气体绝缘设备含铜部件界面稳定性提升方法及装置

    公开(公告)号:CN117107323A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311373188.X

    申请日:2023-10-23

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C25D11/34

    摘要: 本发明公开了环保气体绝缘设备含铜部件界面稳定性提升方法及装置。该方法利用电场诱导效应,将金属配位离子有序组装于含铜金属界面,并结合热场作用诱发含铜金属表面的结晶重建和超薄表面配位层的形成。通过该方法表面改性含铜金属材料不会影响其导电率、热导率,但能够显著提升其耐环保绝缘气体腐蚀性。温和的处理条件使该技术适用于制备不同形式面向环保绝缘气体的含铜金属材料,解决环保绝缘气体与含铜金属相容性不足的难题。