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公开(公告)号:CN117554251A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311498409.6
申请日:2023-11-10
Applicant: 重庆大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N15/0227 , G01N15/06 , G01N1/14 , G01R31/62
Abstract: 本发明涉及一种变压器有载分接开关油中杂质颗粒自动检测系统及方法,该检测方法包括以下步骤:在上位机中预设有采样周期,控制取样模块定期从分接开关切换开关油室中取样;利用取样模块从取样并将取得的油样泵入检测模块中;由检测模块中的多相流检测系统对油样进行检测,检测得到的图像信号将实时送入分析模块中;检测完成得到每个采样周期的变压器有载分接开关油中杂质颗粒浓度和粒径。本发明方法能够实现绝缘油中杂质颗粒在线检测,无需对绝缘油进行复杂预处理即可实时获得油中杂质颗粒的浓度和粒径,增强变压器内部潜伏性故障的检出能力。
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公开(公告)号:CN119470966A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411652808.8
申请日:2024-11-19
Applicant: 重庆大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种分接开关油室油流流速检测传感系统及其工作方法,系统包括缆线、分布式光纤振动传感系统,以及若干个纺锤形结构体。若干纺锤形结构体紧密地依次嵌套在缆线外部,且相邻结构体之间的距离满足一个或多个空间分辨率的要求;流速设备工作时,分布式光纤振动传感系统对每个嵌套点处光纤内部传输光的相位进行解调和分析,根据相位变化与流速对应关系实现对油流流速的实时监测。本发明可以长时间采集分接开关切换时油室油流状态数据,所采集的数据客观性强,能够真实获取实时流速,有利于对分接开关状态的实时监测。
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公开(公告)号:CN117554795A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311493660.3
申请日:2023-11-10
Applicant: 重庆大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327 , G01K13/00 , G01K7/02 , G01M13/00
Abstract: 本发明涉及额定级容量6MVA有载分接开关过渡电阻温升评估方法,包括以下步骤:搭建换流变用有载分接开关测试平台及准备测温设备;对换流变用有载分接开关进行一个时序的连续切换;通过测温设备在通流时实时监测,得到多组切换操作的N个过渡电阻温度值,建立分接开关过渡电阻温升曲线图;根据曲线图所展示的温度与时间变化规律,定义过渡电阻温升评估函数,根据分接开关过渡电阻温升曲线图上的特征位置,提取函数中待定常数的取值范围,定义换流变用有载分接开关过渡电阻切换后的温度范围;确定待预测开关过渡电阻切换后的温度。通过本发明方法可以对额定级容量6MVA换流变用有载分接开关过渡电阻温升状态进行有效、准确地评估。
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公开(公告)号:CN114859196B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202210699175.0
申请日:2022-06-20
Applicant: 重庆大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种用于变压器绕组端部绝缘特性测试的仿形电极装置,属于高电压测量设备及绝缘性能检测技术领域。该装置包括固定定位螺栓、下层绝缘支架、下部测试电极、下部电极压板、下层绕组仿形盘、上下层绕组仿形盘支撑结构、测试端条圈、上层绕组仿形盘、上部电极压板、上部高压电极和上部整体压板;其中,下部测试电极用于引出待测仿形电极装置的信号,上部高压电极用于引入待测仿形电极装置的高压信号。本发明能降低测试变压器绕组端部绝缘特性测试的误差。
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公开(公告)号:CN119291567A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411333589.7
申请日:2024-09-24
Applicant: 重庆大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于油纸绝缘非线性特征的受潮状态评估方法、装置、设备、介质及产品,涉及绝缘状态检测领域,该方法包括获取待测油纸在预设激励信号下的响应电流的3次谐波分量占比;获取与所述待测油纸的尺寸参数和材料参数均相同的干燥纸板在预设激励信号下的响应电流的3次谐波分量占比,对待测油纸在预设激励信号下的响应电流的3次谐波分量占比进行标幺值处理,获得待测油纸在预设激励信号下的响应电流的3次谐波标幺值;根据待测油纸在预设激励信号下的响应电流的3次谐波标幺值,利用函数关系式,计算待测油纸的含水量。本申请实现了灵敏、准确评估变压器内绝缘的受潮状态。
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公开(公告)号:CN118111946A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410157820.5
申请日:2024-02-04
Applicant: 重庆大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01N21/3586 , G01N21/39 , G01N21/41
Abstract: 本发明涉及一种样品厚度对太赫兹定量检测绝缘纸水分含量影响的修正方法及系统,属于电力设备检测技术领域。该方法包括:制备不同厚度下具有梯度含水量的绝缘纸样品,分别测试每个样品的时域光谱和水分含量;将每个样品的时域光谱信号转换为频域光谱信号;制作最大吸收系数随频率变化的曲线并与吸收系数谱进行对比,在对比曲线的所有交点中选择最小频率交点所对应的频率作为积分上限;根据确定的积分上下限确定绝缘纸样品的表面散射值,从而在不同厚度绝缘纸样品的吸收系数谱上去除厚度的影响;在去除厚度影响后的各吸收系数谱中计算积分上下限内吸收系数的积分值得到特征量,建立不同厚度下特征量和含水量的散点图并对该散点图进行整体线性拟合。
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公开(公告)号:CN114859196A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210699175.0
申请日:2022-06-20
Applicant: 重庆大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种用于变压器绕组端部绝缘特性测试的仿形电极装置,属于高电压测量设备及绝缘性能检测技术领域。该装置包括固定定位螺栓、下层绝缘支架、下部测试电极、下部电极压板、下层绕组仿形盘、上下层绕组仿形盘支撑结构、测试端条圈、上层绕组仿形盘、上部电极压板、上部高压电极和上部整体压板;其中,下部测试电极用于引出待测仿形电极装置的信号,上部高压电极用于引入待测仿形电极装置的高压信号。本发明能降低测试变压器绕组端部绝缘特性测试的误差。
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公开(公告)号:CN119534336A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411612024.2
申请日:2024-11-13
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N21/05 , G01N21/3586 , G01K13/02
Abstract: 本申请公开了一种充油设备油纸绝缘老化状态在线监测设备及方法,涉及油纸绝缘监测领域,该设备中循环通道的入口和出口分别与充油设备的不同位置连通;所述泵设置在循环通道的入口处;油流通比色皿设置在循环通道上;且油流通比色皿的相对面分别设置透射式太赫兹时域光谱仪的太赫兹发射探头和太赫兹接收探头;泵用于将充油设备中的绝缘油流入循环通道并进入油流通比色皿中;太赫兹发射探头用于当油流通比色皿中流入绝缘油后,发射太赫兹波穿透油流通比色皿;太赫兹接收探头接收穿过油流通比色皿的太赫兹波,并得到太赫兹时域信号;并进行老化状态在线监测。本申请能够实现充油设备的油纸绝缘老化状态的不取样、非接触和快速的原位检测。
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公开(公告)号:CN119350017A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411545665.0
申请日:2024-11-01
Applicant: 重庆大学 , 国家电网有限公司西南分部
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种热处理辅助的ZnO冷烧结工艺,特别适用于制备20‑70mm直径的具有高致密度的大尺寸ZnO陶瓷材料。本发明通过在冷烧结过程中引入醋酸作为溶剂,结合特定浓度范围和添加量,实现了ZnO陶瓷的初步致密化。随后,通过700‑900℃的热处理步骤以解决冷烧结在大尺寸ZnO陶瓷中受热不均匀等问题,进一步提高材料的致密度,使其相对密度达到99%,超过工业生产所制备的ZnO陶瓷。相比于传统烧结工艺,本发明的热处理辅助工艺能够显著降低传统烧结所需的温度;相比于冷烧结工艺,本发明的热处理辅助工艺能有效提升了材料的机械性能和电学特性,适用于高性能电子元件的制造。
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公开(公告)号:CN117872192B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410061157.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种储能电池阻抗谱的快速测量方法,属于电池检测技术领域;该方法首先根据待测试的储能电池参数,确定可施加的电流幅值;然后根据电流幅值和所测量的电化学阻抗谱范围确定激励电流信号;再将激励电流信号施加到待测储能电池,对激励电流信号和响应的电压信号进行采样,确定所加窗参数;根据储能电池阻抗谱最低频率及频谱分辨率对激励电流信号和响应电压信号进行补零操作;再通过离散傅里叶变换得到不同频率下的电压和电流信号分量;根据对应的电压和电流信号分量求得储能电池的电化学阻抗谱;该方法能够显著改善储能电池阻抗谱测量过程中的测试效率低、测量不准确等问题,能够很好实现储能电池的低频电化学阻抗谱的高效测量。