-
公开(公告)号:CN119930274A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510002194.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司西南分部 , 西安西电避雷器有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/626 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高梯度压敏陶瓷粉料、压敏陶瓷及其制备方法。本发明中提供了一种压敏陶瓷粉料,其以ZnO作为主要成分并含有其他掺杂物,所述压敏陶瓷粉料是通过在马弗炉中燃烧按比例混合的Zn、Bi、Co、Mn、Cr、Ni和Sb的盐溶液制成的前驱体所制备。所述压敏陶瓷粉料实现了对成分的良好控制和ZnO与掺杂物之间的均匀分布。此外提供了以上述压敏陶瓷粉料为原始粉体低温烧结压敏陶瓷的方法,所述方法通过两步低温致密化,实现了对压敏陶瓷微观结构的优化。
-
公开(公告)号:CN119912253A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510002159.5
申请日:2025-01-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网公司西南分部 , 西安西电避雷器有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种超高电压梯度和非线性系数的醋酸镝溶液法掺杂ZnO压敏陶瓷及制备方法,所述ZnO压敏陶瓷由ZnO、压敏形成剂Bi2O3和压敏增强剂CoO、Mn2O3、Cr2O3、SnO2、CaO、Dy(C2H3O2)3·4H2O组成,其中ZnO含量为95.15~96.04mol%,压敏形成剂Bi2O3含量为1.0mol%,压敏增强剂Co3O4、MnO2、Cr2O3、SnO2、CaO分别为0.5mol%、0.5mol%、0.5mol%、1.0mol%和0.45mol%,Dy(C2H3O2)3·4H2O的含量为0.01~0.9mol%。本发明中Dy(C2H3O2)3·4H2O既是改性剂又是助烧剂。本发明还提供了上述超高电压梯度和非线性系数ZnO压敏陶瓷的一种制备方法。本发明解决了现有的高压压敏陶瓷制备方法较难、得到的高压压敏陶瓷性能较差的问题,同时本发明的制备方法具有工艺简单,能耗小,绿色环保等优点。
-
公开(公告)号:CN116245363A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310227846.8
申请日:2023-03-10
Applicant: 国家电网公司西南分部
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q10/20
Abstract: 本发明公开了一种电网设备运行风险监测方法、装置、设备和存储介质,本发明属于电网设备监测技术领域,本发明基于电网设备典型故障及状态信息,并以监测获得的大量实际运行数据为基础,得到电网设备在当前以及未来一定时间内运行风险大小(健康状态),为设备管理者的决策提供更加准确和可靠的数据和技术支撑,降低运维成本,提高供电可靠性。
-
公开(公告)号:CN102955095B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210411343.8
申请日:2012-10-24
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院
Inventor: 何建军 , 罗建 , 徐瑞林 , 陈涛 , 朱特 , 张晓勇 , 高晋 , 张友强 , 蒋昆 , 钟加勇 , 刘祖建 , 李杰 , 王瑞妙 , 王洪彬 , 樊俊言 , 任成君 , 王一夫 , 张开迪
Abstract: 一种同步获取输电线路任意两端电信号的方法,它包括有如下步骤:采集输电线路首末端口处的电信号uM(t)、iM(t)和uN(t’)、iN(t’),由输电线路首端的电压、电流采集序列uM(t)、iM(t),依据输电线路分布参数电路模型计算出输电线路末端t时刻的电流计算值iNj(t),根据t时刻输电线路末端的电流计算值iNj(t)和t’时时刻输电线路末端的采集电流序列iN(t’)计算出输电线路两端的采集时刻偏差(t–t’),通过与采集时刻偏差调整设置值△tset比较判断是否调整输电线路末端的采集时刻t’。如此循环,实现输电线路任意端电信号的同步采集。该方法消除了输电线路数据通道传输延时不一致对电信号同步采集的影响,无需引入电力系统以外的时钟基准信号,可实现输电线路微秒级的同步采集精度。
-
公开(公告)号:CN119401579A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411532395.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 重庆大学 , 国家电网有限公司西南分部
Abstract: 本发明公开了一种电网不对称故障下VSG负序谐波电流控制方法,包括:分析不对称工况下VSG输出功率的瞬时表达式,得到功率二倍频波动与正负序电压电流间的定量关系;将VSG无功输出的直流部分引入无功控制环,构建无功控制环控制;通过正负序分离的方式对正序电压电流以及负序电流进行单独控制;将正序调制信号与负序调制信号进行统一,得到总的PWM调制波信号,为负序电流环设置参考值,使得VSG输出电流平衡。本发明能够改善功率振荡对VSG控制效果的影响,同时能对负序电流谐波进行抑制,大大提升VSG的电能质量。
-
公开(公告)号:CN102955095A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210411343.8
申请日:2012-10-24
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院
Inventor: 何建军 , 罗建 , 徐瑞林 , 陈涛 , 朱特 , 张晓勇 , 高晋 , 张友强 , 蒋昆 , 钟加勇 , 刘祖建 , 李杰 , 王瑞妙 , 王洪彬 , 樊俊言 , 任成君 , 王一夫 , 张开迪
Abstract: 一种同步获取输电线路任意两端电信号的方法,它包括有如下步骤:采集输电线路首末端口处的电信号uM(t)、iM(t)和uN(t’)、iN(t’),由输电线路首端的电压、电流采集序列uM(t)、iM(t),依据输电线路分布参数电路模型计算出输电线路末端t时刻的电流计算值iNj(t),根据t时刻输电线路末端的电流计算值iNj(t)和t’时时刻输电线路末端的采集电流序列iN(t’)计算出输电线路两端的采集时刻偏差(t–t’),通过与采集时刻偏差调整设置值△tset比较判断是否调整输电线路末端的采集时刻t’。如此循环,实现输电线路任意端电信号的同步采集。该方法消除了输电线路数据通道传输延时不一致对电信号同步采集的影响,无需引入电力系统以外的时钟基准信号,可实现输电线路微秒级的同步采集精度。
-
公开(公告)号:CN118157102A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410156470.0
申请日:2024-02-02
Applicant: 重庆大学 , 国家电网有限公司西南分部
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性动力学的构网型变流器暂态功角解析方法,包括:S1.获取构网型变流器的输出功率与功角之间的函数表达式,并将所述函数表达式在平衡点处进行展开,得到所述输出功率关于功角的幂函数;S2.将构网型变流器有功环所代表的转子运动方程中的输出功率表达式用所述幂函数代替,得到关于功角幂级数的非线性微分方程;S3.对功角幂级数的非线性微分方程进行求解,得到功角的通解;S4.对功角的通解进行解析,得到功角的特解。本发明能够准确解析出构网型变流器的暂态功角输出,提供了参数与功角暂态稳定边界的定量关系,实现了电力电子化电力系统的功角暂态稳定性定量分析。
-
公开(公告)号:CN119959776A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510284779.2
申请日:2025-03-11
Applicant: 重庆大学 , 国家电网有限公司西南分部
IPC: G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/392
Abstract: 基于相位空间重构和多空间注意力机制的锂电池RUL预测方法,包括:1)获取锂电池每个充放电循环中的充电电流和电压序列;2)构建容量相位空间重构模型,并输入获取的数据,得到容量相位空间重构矩阵;3)将容量相位空间重构矩阵划分在不同的子空间;4)计算不同子空间的注意力得分,并组合为多空间注意力矩阵;5)构建离线RUL预测模型;6)采集待预测锂电池的充电电流序列和充电电压序列,将采集的数据依次输入容量相位空间重构模型、离线RUL预测模型,得到预测的RUL。本发明利用C‑C算法对锂电池退化容量进行时空嵌入,重构多维子空间中的退化模式和趋势,并结合多空间注意力机制,动态选择性地调整不同退化速率阶段的权重,以提高预测精度。
-
公开(公告)号:CN119751043A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411946765.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 重庆大学 , 国家电网有限公司西南分部
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/64 , H01C7/112
Abstract: 本发明公开了一种退火增强低温烧结制备ZnO基压敏陶瓷的方法,用去离子水与冰甲酸配制甲酸溶液;将初始ZnO粉体与金属氧化物掺杂剂混合以构成前驱粉体;再将前驱粉体与甲酸溶液混合,研磨分散后得到混合浆料,将混合浆料放入钢制模具中,施压冷烧结;将冷烧结后的样品进行退火,最终得到高性能ZnO基压敏陶瓷。本发明采用退火辅助冷烧结的工艺能够在低温条件下获得更加优异的机械性能,表现为高达134GPa的弹性模量和超过280HV的维氏硬度。该制备方法适合应用于高性能电子元件,既降低了能耗,又改善了陶瓷的力学性能。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-