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公开(公告)号:CN118760792A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411249196.8
申请日:2024-09-06
Applicant: 华中科技大学 , 国网冀北电力有限公司计量中心
IPC: G06F16/9035 , G06F17/11 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供一种同步采集装置误差系数在线修正方法及系统,该方法包括:获取同步采集装置不同通道采集的电压值,构建同一基准源的多通道并行测量模型,并建立误差系数的误差求解方程组;基于同步采集装置误差系数分布规律获取电压基准源误差系数的正常值、负向超差和正向超差的分布;遍历电压基准源误差系数在各分布区间的取值,在并行测量模型的约束下获取误差系数联合分布概率数据集与状态类别数据集;基于集群主体正常原则和极大似然目标筛选误差系数联合分布概率数据集中的最优解,并获取最优解对应的误差系数对同步采集装置进行在线修正。通过该方案可以保障同步采集装置误差系数在线修正的准确性和可靠性,提高电力设备数据采集的准确性。
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公开(公告)号:CN118760792B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411249196.8
申请日:2024-09-06
Applicant: 华中科技大学 , 国网冀北电力有限公司计量中心
IPC: G06F16/9035 , G06F17/11 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供一种同步采集装置误差系数在线修正方法及系统,该方法包括:获取同步采集装置不同通道采集的电压值,构建同一基准源的多通道并行测量模型,并建立误差系数的误差求解方程组;基于同步采集装置误差系数分布规律获取电压基准源误差系数的正常值、负向超差和正向超差的分布;遍历电压基准源误差系数在各分布区间的取值,在并行测量模型的约束下获取误差系数联合分布概率数据集与状态类别数据集;基于集群主体正常原则和极大似然目标筛选误差系数联合分布概率数据集中的最优解,并获取最优解对应的误差系数对同步采集装置进行在线修正。通过该方案可以保障同步采集装置误差系数在线修正的准确性和可靠性,提高电力设备数据采集的准确性。
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公开(公告)号:CN117741355A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311600575.2
申请日:2023-11-28
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种消除纸绝缘频域介电测量中电极极化影响的方法,属于油纸绝缘介电响应特性研究领域。该方法包括:纸绝缘样品的制备;频域介电响应的测量;等效介电模型的建立;等效介电模型参数的求解;纸绝缘真实频域介电响应的计算。本发明能够对纸绝缘频域介电响应测量过程中的电极极化效应进行定量分析,并采用计及电极极化的纸绝缘等效介电模型对实测的复杂的介电过程进行解耦分析,从而消除掉电极极化的影响,实现对纸绝缘真实的频域介电响应的获取和定量描述,为纸绝缘的介电机理研究和进一步实现基于介电响应的油纸绝缘状态定量评估提供了前期基础。
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公开(公告)号:CN115877138A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211499082.X
申请日:2022-11-28
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01R31/12 , G01R27/26 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26
Abstract: 本发明提供一种油纸绝缘宽频介电响应的模型函数建立方法,属于电气工程领域。该方法包括:油纸绝缘样品的制备;不同温度频域介电响应的测量;宽频介电响应的获取;模型函数的建立;模型函数的验证。本发明能够实现油纸绝缘宽频介电响应的测量,并建立其等效模型函数,为油纸绝缘宽频介电特性提供了一种数字化、定量化的分析方法,相比目前已有的介电响应等效模型方法,该模型函数能反映油纸绝缘在更宽频域的介电特性,并提供更具有物理含义的特征参数,为进一步实现基于介电响应的油纸绝缘状态定量评估提供了前期基础。
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公开(公告)号:CN114726460B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210636065.X
申请日:2022-06-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B17/336 , H04B15/00 , E21B47/13
Abstract: 本发明涉及一种井间镜像差分电流型地面收发天线装置及其通信方法,其装置包括:电流信号收发模块、镜像差分模块、井场噪声分析模块和终端模块,所述电流信号收发模块包括主电流传感器、副电流传感器,其分别安装在目标井及其相邻井的井口;且其与目标井的井下设备构成回路;所述镜像差分模块,用于将电流信号收发模块的电流信号差分处理;所述井场噪声分析模块,用于采集井场噪声并对所述单端信号进行滤波处理;所述终端模块,用于通过回路与目标井的井下设备通信。本发明通过对目标井与相邻井的接收含噪电流信号的差分处理,增强有效信号的同时大幅抑制噪声,进而提高接收信号信噪比,可实现从安培级的噪声中准确提取出微安级极低频电流信号。
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公开(公告)号:CN113266343B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110727582.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: E21B47/13
Abstract: 本发明公开了一种无线信号传输系统,属于无线传输领域,包括:设置于套管井内的信号发射装置,用于采集井下数据并转换为电信号;信号发射装置套设于套管井的油管中部,且与油管的接触部分绝缘;信号发射装置通过其两端引出的两个电极分别与位于信号发射装置两端的油管短节建立电信号连接;油管中全部或部分相邻的油管短节通过绝缘扶正器连接,其余相邻油管短节之间的连接处外表面绝缘,从而由信号发射装置、油管、套管井的井口、地层以及地下产层形成电信号的传输回路;其中,绝缘扶正器内表面导电而外表面绝缘;若管间介质为液体,则各油管短节的外表面均涂覆有绝缘涂层。本发明能够减少信号传输过程中的横向泄漏,提高无线信号传输的信噪比。
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公开(公告)号:CN113266343A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110727582.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: E21B47/13
Abstract: 本发明公开了一种无线信号传输系统,属于无线传输领域,包括:设置于套管井内的信号发射装置,用于采集井下数据并转换为电信号;信号发射装置套设于套管井的油管中部,且与油管的接触部分绝缘;信号发射装置通过其两端引出的两个电极分别与位于信号发射装置两端的油管短节建立电信号连接;油管中全部或部分相邻的油管短节通过绝缘扶正器连接,其余相邻油管短节之间的连接处外表面绝缘,从而由信号发射装置、油管、套管井的井口、地层以及地下产层形成电信号的传输回路;其中,绝缘扶正器内表面导电而外表面绝缘;若管间介质为液体,则各油管短节的外表面均涂覆有绝缘涂层。本发明能够减少信号传输过程中的横向泄漏,提高无线信号传输的信噪比。
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公开(公告)号:CN113250683A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110516237.5
申请日:2021-05-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: E21B47/12
Abstract: 本发明公开了一种井下极低频通信模组的近场延长器,属于井下无线通信领域,包括:对称串接于井下极低频通信模组两端的两个部分;每个部分包括:由油管短节连接的若干个绝缘扶正器和一个金属扶正器;绝缘扶正器的数量和油管短节的数量由近场延长实用距离确定;其中,井下极低频通信模组将极低频电流信号发射至近场负载回路及远场负载回路;近场负载回路由井下极低频通信模组、两端的近场延长器、延长器外侧的管间介质、套管和土质层构成;远场负载回路由井下极低频通信模组、两端的近场延长器、近场段与地面之间的套管和土质层构成。本发明通过延长近场负载回路增大了近场等效阻抗,提高电源驱动效率,进而增强地面接收信号强度。
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公开(公告)号:CN112260668B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011503130.9
申请日:2020-12-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种产生低频双极性方波的数字功率放大器电路,高频开关管交替导通从直流电源取电,使得LC谐振腔谐振,从而使五绕组变压器原边绕组流入高频交流电流,分别经过正极性混频开关管和负极性混频开关管整流之后,再经过滤波电容滤波会在负载两端分别产生正极性和负极性的直流电压,通过控制电路交替控制正极性混频开关管和负极性混频开关管工作,即可在负载两端产生双极性方波,由于电路输出电平的极性由控制电路决定,且其频率也可由控制电路控制,故当控制电路给出一个属于极低频范围的低频驱动信号来控制电路时,输出为极低频双极性方波。
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公开(公告)号:CN101975914A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010513523.8
申请日:2010-10-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种电力电缆绝缘状态在线监测方法及装置,对电缆绝缘状态的监测主要考虑两个因素,一个是电力系统低频振荡而产生的低频电流值,另一个是通过计算电力系统振荡而产生的低频电压信号和电流信号之间的相位角差,再求取正切值而获得的电缆介质损耗因素值。当两个因素之间任意一个大于对应的绝缘安全阀值后,表明电缆存在绝缘老化隐患。本发明采用系统低频信号进行监测,检测精度高,能够明显地反映电缆老化状态,且无需额外叠加电源,避免对电网安全的危害。
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