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公开(公告)号:CN117633407A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311833232.0
申请日:2023-12-28
申请人: 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分类号: G06F17/10 , G01N21/3586
摘要: 本发明涉及一种基于太赫兹技术的油浸式设备绝缘纸板扩散系数计算方法,属于电气设备领域。该方法包括以下步骤:针对样品纸板,建立样品纸板太赫兹特征量与样品纸板水分含量的评估标线;制备扩散纸板;基于太赫兹时域光谱技术,扫描扩散纸板的太赫兹光谱,得到扩散纸板太赫兹光谱;根据评估标线和扩散纸板赫兹光谱,将扩散纸板赫兹光谱转化为扩散纸板水分值,用以后续计算纸板平面内的扩散系数;在扩散纸板前端加上水分,根据扩散纸板水分值计算水分在扩散纸板平面内的扩散系数。本发明通过太赫兹技术,克服了现有检测方法的缺陷,从而研究局部受潮水分在纸板内的扩散过程。
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公开(公告)号:CN117554322A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311529260.3
申请日:2023-11-16
申请人: 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分类号: G01N21/3586 , G01N21/3577 , G01R27/26 , G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于太赫兹波的绝缘油介质损耗因素测试方法及系统,属于计算机领域。该方法包括以下步骤:S1:制作绝缘油劣化标样;S2:测量标样的介质损耗因素;S3:搭建太赫兹光谱仪绝缘油介质损耗因素测试系统;S4:测量标样的太赫兹光谱;S5:建立该物质太赫兹频谱特征与绝缘油介质损耗因素的定量曲线;S6:测试待测样品的太赫兹光谱并计算介质损耗因素。
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公开(公告)号:CN117633407B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311833232.0
申请日:2023-12-28
申请人: 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分类号: G06F17/10 , G01N21/3586
摘要: 本发明涉及一种基于太赫兹技术的油浸式设备绝缘纸板扩散系数计算方法,属于电气设备领域。该方法包括以下步骤:针对样品纸板,建立样品纸板太赫兹特征量与样品纸板水分含量的评估标线;制备扩散纸板;基于太赫兹时域光谱技术,扫描扩散纸板的太赫兹光谱,得到扩散纸板太赫兹光谱;根据评估标线和扩散纸板赫兹光谱,将扩散纸板赫兹光谱转化为扩散纸板水分值,用以后续计算纸板平面内的扩散系数;在扩散纸板前端加上水分,根据扩散纸板水分值计算水分在扩散纸板平面内的扩散系数。本发明通过太赫兹技术,克服了现有检测方法的缺陷,从而研究局部受潮水分在纸板内的扩散过程。
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公开(公告)号:CN115561202B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211138256.X
申请日:2022-09-19
申请人: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/3577
摘要: 本发明涉及一种绝缘油中甲醇的快速测量方法及装置,属于油纸绝缘评估与诊断技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制备梯度浓度的标准样品;S2:测试太赫兹时域光谱;S3:将太赫兹时域光谱转换为太赫兹频域光谱;S4:对太赫兹频域光谱进行去噪、特征波段提取;S5:通过独立成分分析获得与甲醇相关的独立成分特征量并根据独立成分特征量建立浓度评估标准曲线;S6:测试未知样品的太赫兹频域光谱并获得未知样品的独立成分特征量;S7:依据浓度评估标准曲线计算得到样品浓度。本发明利用不同浓度的油中甲醇在太赫兹特征频段具有的不同独立成分特征量,得出基于太赫兹光谱测量油中微量甲醇含量的工作曲线,实现油中微量甲醇的高精度检测。
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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
申请人: 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分类号: G01N21/3586 , G01N21/39 , G01N21/41
摘要: 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:CN113789681B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111112497.2
申请日:2021-09-18
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种等离子体处理芳纶纤维掺杂改性纤维素绝缘纸的方法。包括如下步骤:首先用可去除附着物的溶液长时间浸泡PMTA短切纤维,然后取出进行洗涤;将洁净的短纤维放入100℃的真空烘箱中干燥若干小时后放入低温等离子体反应腔内;将密封腔抽至低压后通入NH3气,再抽真空,如此重复多次;向真空的密封腔通入NH3并保持腔体中恒定大气压;在该恒定大气压下,保持稳定的高频电源电压持续处理一段时间,处理完毕后通氮气至与外界大气压相同,得到制备好的PMTA短切纤维。经过低温等离子改性的芳纶纤维,提高了与基体材料间的结合力,制作无污染且不需要催化剂,更重要的是对纤维无损害,有利于保持PMTA自身的优异性能。
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公开(公告)号:CN115452761A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211138247.0
申请日:2022-09-19
申请人: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3563 , G01N21/3586
摘要: 本发明涉及一种绝缘纸纤维素劣化状态的快速测试方法,属于油纸绝缘状态诊断与评估技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制作不同劣化程度的纤维素样品;S2:测试太赫兹频域光谱;S3:基于全局优化的爬山算法并利用高斯分峰函数对频谱进行特征峰分离;S4:测试表征纤维素劣化状态的标准参量;S5:通过分峰结果的特征峰峰面积建立纤维素劣化状态评估曲线。利用纤维素劣化过程的氢键或结晶度的变化在太赫兹频谱的响应作为基础,根据不同劣化纤维素的太赫兹频谱,采用合适的数学模型进行特征提取,建立定量评估纤维素劣化的特征曲线,从而达到基于太赫兹激素对未知纤维素劣化状态的无损评估。
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公开(公告)号:CN114723494A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210418604.2
申请日:2022-04-20
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种问卷处理结果的有效性判断方法、装置、设备及存储介质。该方法通过获取待处理问卷数据对应的数据处理结果,根据数据处理结果中具备关联关系的题目组的得分序列信息,确定第一处理可信度,并根据数据处理结果中各待处理题目的处理时间信息确定第二处理可信度,进而根据第一处理可信度和第二处理可信度,确定待处理问卷数据对应的数据处理结果所属的类别,实现了对待处理问卷数据对应的数据处理结果的有效性判断,该方法结合了关联题目组的得分序列信息和题目处理时间检测问卷处理结果的有效性,提高了问卷处理结果的有效性检测的准确性,并且,该方法还可以适用于大范围调查的互联网问卷。
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公开(公告)号:CN113789681A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111112497.2
申请日:2021-09-18
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种等离子体处理芳纶纤维掺杂改性纤维素绝缘纸的方法。包括如下步骤:首先用可去除附着物的溶液长时间浸泡PMTA短切纤维,然后取出进行洗涤;将洁净的短纤维放入100℃的真空烘箱中干燥若干小时后放入低温等离子体反应腔内;将密封腔抽至低压后通入NH3气,再抽真空,如此重复多次;向真空的密封腔通入NH3并保持腔体中恒定大气压;在该恒定大气压下,保持稳定的高频电源电压持续处理一段时间,处理完毕后通氮气至与外界大气压相同,得到制备好的PMTA短切纤维。经过低温等离子改性的芳纶纤维,提高了与基体材料间的结合力,制作无污染且不需要催化剂,更重要的是对纤维无损害,有利于保持PMTA自身的优异性能。
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公开(公告)号:CN115096841B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210711494.9
申请日:2022-06-22
申请人: 国网上海市电力公司 , 重庆大学 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/01
摘要: 本发明实施例公开了基于太赫兹光谱的液体样品光谱测试系统、方法及样品池。该液体样品池包括:样本池本体,样本池本体为由底板和侧板构成的顶部开口的容置仓结构;隔断片,位于样本池本体内部,隔断片与底板以及相对的两个侧板连接,隔断片将样本池本体隔断形成两个容置仓。本发明实施例解决了现有液体样品光谱测试中,先后测量参考信号和样品信号,环境改变所导致的参考信号不准确且测试过程耗时长的问题,实现了参考信号与样品信号在同一环境下测量且测试时间缩短的技术效果。
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