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公开(公告)号:CN115935781A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211124687.0
申请日:2022-09-15
Applicant: 清华大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本申请涉及电力技术领域,特别涉及一种直流盆式绝缘子的几何形态优化方法、装置、设备及介质,其中,方法包括:获取待仿真直流盆式绝缘子的几何形态参数和至少一个优化目标;基于至少一个优化目标匹配直流盆式绝缘子的至少一个目标函数,并基于预设等效气体电导率优化后的优化后的算法和几何形态参数计算所有目标函数的最优解;基于最优解优化待仿真直流盆式绝缘子的几何形态,并在预设直流电场仿真环境中仿真得到待仿真直流盆式绝缘子优化后的几何形态。由此,本申请实施例可以在保证仿真精度的同时,大幅提升直流盆式绝缘子几何形态的优化效率,有效解决直流电场仿真计算量大、仿真效率低等问题。
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公开(公告)号:CN115598472A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211124998.7
申请日:2022-09-15
Applicant: 清华大学(CN) , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院(CN)
Abstract: 本申请公开了一种用于PET复合材料的交流沿闪电压预测方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取待测PET复合材料的多个界面特性的相关参数;根据多个界面特性,在预先构建的界面特性‑相关系数关系表中匹配界面特性与交流沿闪电压的相关系数;将多个界面特性的相关参数与匹配的相关系数进行加权求和,得到待测PET复合材料的交流沿闪电压的表征值。由此,可以不进行六氟化硫气体氛围下的交流沿闪试验也能进行绝缘特性的判断,可以有目标、有方向地提高绝缘材料在高压环境下的运行稳定性,提升其交流沿闪电压。
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公开(公告)号:CN115659587A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211124627.9
申请日:2022-09-15
Applicant: 清华大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06N3/126 , G06N3/006 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及电能技术领域,特别涉及一种直流三支柱绝缘子的几何形态优化方法、装置及电子设备,其中,方法包括:确定直流三支柱绝缘子的初始几何形态参数;构建目标电场和目标温度场,并基于预设的离子动力学方程、目标电场和目标温度场对直流三支柱绝缘子进行直流电场仿真,得到多组仿真数据,并对多组仿真数据进行训练,得到等效气体电导率公式;基于预设的优化算法和等效气体电导率公式,将初始几何形态参数作为可行解后进行遗传算法优化,使得直流三支柱绝缘子的表面电荷均匀分布。由此,解决了直流电场仿真的计算量大,仿真效率低等问题,够在保证仿真精度的前提下,大幅提升直流三支柱绝缘子几何形态的优化效率。
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公开(公告)号:CN115684849A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211124679.6
申请日:2022-09-15
Applicant: 清华大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉一种高压气体绝缘输电设备绝缘子直流沿面闪络电压预测方法,方法包括:基于预设的绝缘材料配方制备多种待测样片以进行气固界面特性测试,得到测试结果,在确定多种待测样片的每种待测样片的多个输入参数后,以直流沿闪电压为核心参数进行统计分析,得到多个输入参数与直流沿闪电压的相关性系数,并将其绝对值按照预设次序进行排序,得到对应的多个气固界面参数,进而结合测试结果作为训练集,训练回归预测模型,以预测材料的直流沿面闪络电压。由此,解决了相关技术采用的绝缘材料价格高、废品率高、可再循环性差,易造成资源浪费、环境污染等问题,通过测试气固界面特性,提升了绝缘材料的运行稳定性及其直流沿闪电压。
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公开(公告)号:CN119513741A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411575850.4
申请日:2024-11-06
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 清华大学
Inventor: 高吉普 , 胡军 , 张缘圆 , 吴世林 , 辛明勇 , 潘石 , 徐长宝 , 马浩宇 , 毕然 , 张汇泉 , 刘新霆 , 张波 , 何金良 , 高源 , 张宣 , 邱可玥 , 钟润峰 , 张钥朗
IPC: G06F18/2431 , H02J3/00 , H02J3/38 , G01R31/00 , G01R31/08 , G06F18/2411 , G06F18/2413 , G06F18/2415 , G06F18/2131 , G06F18/214 , G06N20/20 , G06N20/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种配电网故障分类方法及系统包括:建立目标配电网故障模型;获取目标配电网模型仿真结果中第一时域信号数据;根据第一时域信号数据构建第一故障数据集;使用第一故障数据集训练第一电网故障分类模型,根据训练完成后的第一电网故障分类模型进行配电网故障分类。通过模拟真实配电网的复杂工况,本方法能够更好地适应实际应用中的各种情况。此外,采用的变分模态分解算法和集成学习算法相结合,不仅能够准确地识别出各种故障类型,而且在处理大规模数据时也显示出较高的计算效率。因此,本申请的配电网故障分类方法及系统在智能电网和新能源并网领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117487354B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202311233700.0
申请日:2023-09-22
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种高导热的自适应复合膜及其制备方法,复合膜包括橡胶基体膜以及掺杂在橡胶基体膜中的ZnO基无机填料、碳纳米管;所述ZnO基无机填料、所述碳纳米管各自独立地掺杂在橡胶基体膜的内部和/或表面。通过对复合膜的组分进行限定,有效降低复合膜的热导率。
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公开(公告)号:CN119438794A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411575852.3
申请日:2024-11-06
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 清华大学
Inventor: 高吉普 , 胡军 , 张缘圆 , 吴世林 , 辛明勇 , 潘石 , 徐长宝 , 马浩宇 , 毕然 , 张汇泉 , 刘新霆 , 张波 , 何金良 , 高源 , 张宣 , 邱可玥 , 钟润峰 , 张钥朗
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种配电网故障区段定位方法及系统包括:建立目标配电网模型,并基于目标配电网模型进行第一预设区段划分;获取第一预设区段划分后不同区段位置的不同短路故障的第一目标数据;对第一目标数据进行第一预处理,得到第二目标数据集;基于第二目标数据集训练第一配电网故障区段定位模型,并根据第一配电网故障区段定位模型进行配电网故障区段定位。本申请的配电网故障区段定位方法及系统为电力系统的稳定运行提供了强有力的技术支持,有助于减少停电时间,提高供电可靠性,对保障社会经济的稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118112334B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202311828360.6
申请日:2023-12-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种集成微型光学电磁传感系统,涉及电场传感技术领域。集成微型光学电磁传感系统包括制冷器、金属热沉、硅基底、激光器芯片、第一光电探测器芯片和波导耦合器;金属热沉固定在制冷器上,硅基底、激光器芯片和第一光电探测器芯片固定在金属热沉上;硅基底上设置有第一光波导结构、金属电极和天线,金属电极布置在第一光波导结构的周围,天线与金属电极连接;第一光波导结构的第一输入端与激光器芯片之间以及第一输出端与第一光电探测器芯片之间均设置有波导耦合器。将硅基底、激光器芯片和第一光电探测器芯片通过金属热沉集成在制冷器上,可以使得集成微型光学电磁传感系统的体积减小,而且便于携带,实现集成化和微型化。
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公开(公告)号:CN110135116B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN201910498411.0
申请日:2019-06-10
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种单根线电流的三维参数重建方法,包括模型建立步骤、数据处理步骤、参数繁衍步骤,所述模型建立步骤、数据处理步骤、参数反演步骤依次进行。其有益效果是:简化了反演计算过程,并提高了参数的计算精度,有效避免了非线性优化求解中陷入局部最优解。在一定程度上可以替代目前传统的线电流测量方式,在所有线电流参数均为未知的情况下,快速得到准确的参数重建结果。
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公开(公告)号:CN118520542A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410280950.8
申请日:2024-03-12
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本公开涉及高压电技术领域,特别涉及一种杆塔和接地装置组合的接地计算方法。本公开通过有限元法提取等效参数,将杆塔基础等效为具有同等散流效果的单根圆柱体,解决了其由于结构复杂难以仿真建模的实际问题。通过构建输电线路杆塔基础和接地装置组合接地模型,实现对杆塔基础和接地装置组合接地的接地电阻计算。本公开可广泛应用于110kV及以上的架空输电线路接地工程。通过利用矩量法对杆塔基础与接地装置的组合接地计算,获取工频与冲击接地电阻。结合实际工程中的接地电阻限值要求,为设计单位提供了架空输电线路杆塔接地更精细化的设计方法,有利于施工单位更有效地制定施工方案并提高施工效率。
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