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公开(公告)号:CN108875147B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201810520125.5
申请日:2018-05-28
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及电力技术领域,具体涉及一种VFTO数学表达式拟合方法,在计算VFTO暂态波形及分析其共有规律的基础上,运用Gaussian函数的傅里叶表达式,对共有VFTO波形段进行了数据拟合,得到VFTO数学表达式;包括以下步骤:步骤1、选取VFTO单次脉冲初始时刻处的VFTO波形作为等效波形;步骤2、根据VFTO波形在初始时刻处的共同点,将VFTO波形等效为衰减振荡波;步骤3、采用Gaussian函数对步骤2所述衰减振荡波进行拟合,得到VFTO数学表达式。该方法得出典型VFTO波形拟合表达式,能够十分方便的运用于VFTO作为激励源的数值计算中。
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公开(公告)号:CN109307827B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810982025.4
申请日:2018-08-27
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开的混合气体介质条件下GIL内绝缘状态判断方法,涉及高压绝缘技术领域,是一种SF6/N2混合气体介质条件下GIL内绝缘状态的判断方法,该方法包括混合气体介质绝缘状态判断依据的定义、SF6/N2混合气体物性参数计算,涡流场‑温度场‑流场多物理场模型耦合的求解,以及电场分布的计算,该方法考虑长期运行时,工况条件的变化,母线温升对内绝缘状态的影响,实现对GIL内绝缘状态动态变化情况进行定量判断。利用本发明提供的GIL内绝缘动态变化的定量判断方法,能准确判断出GIL内绝缘水平动态变化情况,是一种GIL运行状态的综合判据。
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公开(公告)号:CN109638981A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910020204.4
申请日:2019-01-09
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种天线式感应取电装置,包括设置在高压输电线路周围的天线及火花塞,天线收集高压输电线路周围的磁场能量得到感应电压,火花塞处理天线收集的感应电压得到脉冲电流,脉冲电流依次经过电压转换电路、能量管理系统、负载电路转化为低压直流电,为电力监测设备供电。本发明利用高压输电线路周围的磁场,利用天线感应得到电压进行取电,从而解决输电线路监测装置的充电问题。
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公开(公告)号:CN109307827A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201810982025.4
申请日:2018-08-27
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开的混合气体介质条件下GIL内绝缘状态判断方法,涉及高压绝缘技术领域,是一种SF6/N2混合气体介质条件下GIL内绝缘状态的判断方法,该方法包括混合气体介质绝缘状态判断依据的定义、SF6/N2混合气体物性参数计算,涡流场-温度场-流场多物理场模型耦合的求解,以及电场分布的计算,该方法考虑长期运行时,工况条件的变化,母线温升对内绝缘状态的影响,实现对GIL内绝缘状态动态变化情况进行定量判断。利用本发明提供的GIL内绝缘动态变化的定量判断方法,能准确判断出GIL内绝缘水平动态变化情况,是一种GIL运行状态的综合判据。
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公开(公告)号:CN108875147A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810520125.5
申请日:2018-05-28
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及电力技术领域,具体涉及一种VFTO数学表达式拟合方法,在计算VFTO暂态波形及分析其共有规律的基础上,运用Gaussian函数的傅里叶表达式,对共有VFTO波形段进行了数据拟合,得到VFTO数学表达式;包括以下步骤:步骤1、选取VFTO单次脉冲初始时刻处的VFTO波形作为等效波形;步骤2、根据VFTO波形在初始时刻处的共同点,将VFTO波形等效为衰减振荡波;步骤3、采用Gaussian函数对步骤2所述衰减振荡波进行拟合,得到VFTO数学表达式。该方法得出典型VFTO波形拟合表达式,能够十分方便的运用于VFTO作为激励源的数值计算中。
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公开(公告)号:CN206237331U
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201621251802.0
申请日:2016-11-15
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H02M9/06
Abstract: 本实用新型公开了一种真空度测量用高压脉冲电源,市电经过整流电路和滤波电路得到直流电压,该直流电压作为反激电路的输入电压,继电器处于关断状态;当磁场电路的电容充电至固定电压时,继电器导通,电容放电回路和磁场电路同步产生相互叠加的电场与磁场;电容的电压作为反激升压电路的输入电压,先经过MOS管得到设定频率的输入交流电压,然后经过反激变压器进行升压后得到高压方波,高压方波再经过倍压电路进行第二次升压,最后经过高压整流电路可得到直流高压,通过同步控制单元的控制得到直流脉冲高压。本实用新型中的逆变电路选取单端反激逆变电路,电路简单,转换效率高,损失小,造价低。
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公开(公告)号:CN206210695U
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201621156831.9
申请日:2016-10-31
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01H33/668
Abstract: 本实用新型公开了一种真空度测量用极微小离子电流检测系统,包括离子电流采集模块、信号调理模块、ARM处理、LCD显示单元和电源;离子电流采集模块将离子电流转化为电压信号,电压信号通过信号调理模块进入ARM处理器;LCD显示单元通过人机交互界面连接到ARM处理器;ARM处理器连接有存储器、报警电路及USB端口,ARM处理通过数据通信连接以太网接口、RS485串口和RS232串口,计算机通过以太网接口和RS485串口与ARM处理器连接。本实用新型采用LOG104对数放大器采集大动态微小离子电流,并将离子流转化成电压信号以便于调理和采集,可以有效规避因工况、外部测量条件影响以及不可拆卸带来的不便。
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