Ti2N传感器检测油中溶解气体的仿真方法

    公开(公告)号:CN110705069A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910904617.9

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种Ti2N传感器检测油中溶解气体特征组分的仿真计算方法,包括如下步骤:S1.确定几种主要的油中溶解气体特征组分,包括H2,CH4以及C2H2并建立对应分子模型;S2.确定Ti2N最稳定的电子构型;S3.计算该Ti2N构型对油中溶解气体的吸附能力、电子转移量,并获取吸附后的电导率变化;S4.利用S3中的吸附能力和电导率数据得到Ti2N单层对不同特征气体的气敏响应特征。通过上述方法,可以准确、有效的对Ti2N传感器检测油中溶解气体特征组分的能力和响应特性仿真,从而利于对Ti2N传感器的特性进行准确把握,便于后续对油中溶解气体进行监测时准确表征变压器设备的动态特性。

    Ti2N传感器检测油中溶解气体的仿真方法

    公开(公告)号:CN110705069B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201910904617.9

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种Ti2N传感器检测油中溶解气体特征组分的仿真计算方法,包括如下步骤:S1.确定几种主要的油中溶解气体特征组分,包括H2,CH4以及C2H2并建立对应分子模型;S2.确定Ti2N最稳定的电子构型;S3.计算该Ti2N构型对油中溶解气体的吸附能力、电子转移量,并获取吸附后的电导率变化;S4.利用S3中的吸附能力和电导率数据得到Ti2N单层对不同特征气体的气敏响应特征。通过上述方法,可以准确、有效的对Ti2N传感器检测油中溶解气体特征组分的能力和响应特性仿真,从而利于对Ti2N传感器的特性进行准确把握,便于后续对油中溶解气体进行监测时准确表征变压器设备的动态特性。

    通信光缆路由资源管理方法及系统

    公开(公告)号:CN109245923A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810982323.3

    申请日:2018-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种通信光缆路由资源管理方法及系统,属于通信技术领域。该方法包括以下步骤:S1:利用互联网地图软件的定位功能,安排人员现场采集电力公司辖区范围内各条光缆的标记点,若遇拐弯处或通道类型变化处时,缩短标记距离,保证光缆路径信息的准确性;S2:现场人员将采集的标记点发送回主站,由主站人员根据顺序将标记点连接成线,即为该条光缆的实际路径;S3:采用分级分层方式管理光缆,按光缆类别分为配网光缆和骨干光缆,利于查找;S4:开发配线资料管理模块,点击线缆能够查询、修改该条光缆配线资料,便于运维人员查询光缆所承载的业务。本发明实现了统一管理,分层分级展示,便于运行人员查询光缆路径,规划光缆建设。

    绝缘子泄漏电流采集系统

    公开(公告)号:CN112782546A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011636660.0

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供的一种绝缘子泄漏电流采集系统,电流互感器的输出端有整流电路Z1的输入端连接,所述整流电路的输入端与比例调节电路的输入端连接,所述比例调节电路输出电流采集信号;采样电路的输入端连接于比较控制电路的采样端,采样电路的输出端与比较控制电路的输入端连接,比较控制电路的第一控制输出端与保护执行电路的第一控制输入端连接,所述保护执行电路用于执行过压保护以及保护解锁,比较控制电路的第二控制输出端连接于保护执行电路的第二控制输入端;能够持续实时对绝缘子泄漏电流进行采集,一旦出现外界电流叠加而发生过压现象时,能够快速实现过压保护,当过压消除后能够自动进行保护解锁,而无需额外进行控制。

    绝缘子泄漏电流采集系统

    公开(公告)号:CN112782546B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202011636660.0

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供的一种绝缘子泄漏电流采集系统,电流互感器的输出端有整流电路Z1的输入端连接,所述整流电路的输入端与比例调节电路的输入端连接,所述比例调节电路输出电流采集信号;采样电路的输入端连接于比较控制电路的采样端,采样电路的输出端与比较控制电路的输入端连接,比较控制电路的第一控制输出端与保护执行电路的第一控制输入端连接,所述保护执行电路用于执行过压保护以及保护解锁,比较控制电路的第二控制输出端连接于保护执行电路的第二控制输入端;能够持续实时对绝缘子泄漏电流进行采集,一旦出现外界电流叠加而发生过压现象时,能够快速实现过压保护,当过压消除后能够自动进行保护解锁,而无需额外进行控制。

    通信光缆路由资源管理方法及系统

    公开(公告)号:CN109245923B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201810982323.3

    申请日:2018-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种通信光缆路由资源管理方法及系统,属于通信技术领域。该方法包括以下步骤:S1:利用互联网地图软件的定位功能,安排人员现场采集电力公司辖区范围内各条光缆的标记点,若遇拐弯处或通道类型变化处时,缩短标记距离,保证光缆路径信息的准确性;S2:现场人员将采集的标记点发送回主站,由主站人员根据顺序将标记点连接成线,即为该条光缆的实际路径;S3:采用分级分层方式管理光缆,按光缆类别分为配网光缆和骨干光缆,利于查找;S4:开发配线资料管理模块,点击线缆能够查询、修改该条光缆配线资料,便于运维人员查询光缆所承载的业务。本发明实现了统一管理,分层分级展示,便于运行人员查询光缆路径,规划光缆建设。

    绝缘子泄漏电流在线监测系统

    公开(公告)号:CN112816908B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202011632741.3

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供的一种绝缘子泄漏电流在线监测系统,包括控制器、模数转换电路、泄漏电流采集装置、在线供电装置以及无线通信模块;所述泄漏电流采集装置包括第一电流互感器CT1、第一整流电路Z1、比例调节电路;所述在线供电装置包括第二电流互感器CT2、第二整流电路Z2、电压跟随电路以及稳压电路;所述泄漏电流采集装置和在线供电装置均分别设置有结构相同的过压保护电路;能够持续实时对绝缘子泄漏电流进行采集,一旦出现外界电流叠加而发生过压现象时以及在线供电存在过压现象时能够快速实现过压保护,当过压消除后能够自动进行保护解锁。

    绝缘子泄漏电流在线监测系统

    公开(公告)号:CN112816908A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011632741.3

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供的一种绝缘子泄漏电流在线监测系统,包括控制器、模数转换电路、泄漏电流采集装置、在线供电装置以及无线通信模块;所述泄漏电流采集装置包括第一电流互感器CT1、第一整流电路Z1、比例调节电路;所述在线供电装置包括第二电流互感器CT2、第二整流电路Z2、电压跟随电路以及稳压电路;所述泄漏电流采集装置和在线供电装置均分别设置有结构相同的过压保护电路;能够持续实时对绝缘子泄漏电流进行采集,一旦出现外界电流叠加而发生过压现象时以及在线供电存在过压现象时能够快速实现过压保护,当过压消除后能够自动进行保护解锁。

    输电线路在线监测供电系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112671087A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011508097.9

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提供一种输电线路在线监测供电系统,所述供电系统包括:第一供电单元、第二供电单元和供电切换控制单元;所述供电切换控制包括采集单元、判断单元和动作单元,所述采集单元用于采集所述第一供电单元的电压数据,并将所述电压数据传送至判断单元,所述判断单元将判断结果传输至动作单元由所述动作单元进行电源切换;本申请提供的输电线路在线监测供电系统能在第一供电单元无法供电瞬间自动启动第二供电单元为监测系统供电,提供供电系统的稳定性和可靠性,同时,本申请采用硬件电路切换,交软件切换系统速度更快,更精准。

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