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公开(公告)号:CN118052032A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311409915.3
申请日:2024-01-30
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F18/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于椭偏探测传感单元的电‑弹‑光多物理场耦合仿真方法,实现了电学、固体力学、光学多物理场耦合仿真,对于新型空间电荷测量系统光路设计、传感器响应分析具有一定的指导意义,具体包括以下步骤:(1)基于COMSOL仿真软件,参照最优弹性波传感物理结构,搭建正六边形弹光传感器三维模型;(2)根据椭偏探测原理,探测端完善弹光传感单元光路建模,激励端建立压电促动器模型;(3)针对压电促动器模型采用特征频率分析,得到适配仿真手段的压电促动器电压频率设定值(4)依据弹光传感原理,添加传感器边界条件光固耦合设定。(5)设定求解器求解方法,并依据采样原理进行数据收集处理。
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公开(公告)号:CN116990197A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310573270.0
申请日:2023-05-19
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明公开了一种GIL内基于磁感应断层成像技术的绝缘子表面粉尘探测平台,探测平台内包括GIL缩比模型、激励模块、检测模块和图像重建模型共四部分。GIL缩比模型按照真实GIL的比例和材料制作而成,运行情况也与实际情况相同。GIL内绝缘子的某一横截面的相对介电常数和电导率与之前相比发生了改变,检测模块采集到的磁感应强度B相位值与GIL未运行时候采集到的磁感应强度B'相位值之间有了相位差。在检测线圈的两端中读取差分信号,然后将信号输入到检测模块,导入到计算机中,在计算机中进行图像重建,从而得到金属微纳粉尘在绝缘子上吸附的位置。基于此探测平台,可以对GIL内吸附在绝缘子上的金属微纳粉尘实现非侵入式探测。
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公开(公告)号:CN106779291B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201611021441.5
申请日:2016-11-15
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种智能园区需求响应控制策略。目前大多数智能需求模型建立的适用主体为单一的居民用户,忽视了实际用户群体的多元性以及不确定性,并未涉及多个用户聚合而成的园区。本发明包括以下步骤:1)对智能用电园区的柔性负荷按照需求响应方式不同进行分类;2)对不同的柔性负荷建立相应需求响应策略模型;3)对整个智能用电园区建立相应需求响应策略模型;4)计算园区用户在不同需求响应策略下的效果。本发明以用户用电成本最小为目标,在不同电价激励机制的作用下对所有需求响应资源进行优化调度,达到同时缩减用户用电成本与改善负荷用电行为的效果,使智能用电园区能够有效的参与到市场竞争机制下的需求响应当中。
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公开(公告)号:CN116858736A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310736840.3
申请日:2023-06-20
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明公开了一种基于光透射法的平板电极间微纳粉尘浓度检测平台,检测平台内包括光源部分、GIL缩比模型部分、高压电源部分、充气部分、信号采集和处理部分共五部分。GIL缩比模型按照真实GIL的比例和材料制作而成,运行情况也与实际情况相同。GIL缩比模型外部为绝缘壳体,壳体接地;壳体前后有两个观察窗,通过螺丝将观察窗固定在壳体上。壳体上有气阀,气阀通过软管与气瓶连接,充入SF6气体,真实模拟GIL运行的气体环境。内部放置有平板电极,平板电极中放置着金属微纳粉尘,模拟生产、运行过程中产生的金属微纳粉尘;平板电极由支架固定,上极板连接高压极线,下级板连接地线。高压极线通过高压套管与变压器连接。变压器与电源连接,调整为需要的电压等级。通过专用电源给氦氖激光器供电,氦氖激光器的激光通过平凸透镜扩展成圆形,光路通过观察窗1、平板电极间、观察窗2,光信号由平衡探测器接收,平衡探测器与锁相放大器连接,将光信号转化成电信号,电信号输入到计算机中,通过数据处理得到此时的浓度值。基于此检测平台,可以对GIL内平板电极间的微纳粉尘浓度进行实时非侵入式检测。
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公开(公告)号:CN116698689A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310667576.2
申请日:2023-06-07
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明公开了一种GIL内基于电容层析成像技术的微纳粉尘浓度检测平台,检测平台内包括GIL模型、电容传感器模块、数据采集模块和图像重建模块四部分。GIL模型包括了高压导线和绝缘外壳,内部放置微纳粉尘,整体放置于空气中。电容传感器模块包含均匀分布的电极阵列,由电极引线连接,通过串行总线输入到数据采集模块。单片机控制信号发生器产生信号,并通过电极选择模块控制电极开关控制阵列。得到的电容测量信号输入到数据采集卡中,依次通过PXI机箱、C/V变换模块、滤波电路滤波、差分放大电路放大以及相敏解调器。在计算机中经过图像重建软件系统Labview,得到此时GIL管道内微纳粉尘的浓度值,从而实现对GIL内微纳粉尘实时浓度检测。
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公开(公告)号:CN115201215A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210818115.6
申请日:2022-07-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种GIL内金属微纳粉尘非侵入式瞬时检测平台,检测平台包括GIL模拟装置,耐压密封金属腔体,氦氖激光器,光源扩束装置,高速相机,高压电源,图像处理单元。GIL模拟装置与真型GIL有相似的电场分布,可以模拟其运行状况。耐压密封金属腔体具有良好气密性,充入SF6气体后模拟GIL实际运行的气体环境。氦氖激光器作为探测光源,光源扩束装置能提高检测平台的检测范围。高速相机捕捉氦氖激光器经光源扩束装置形成的探测光光敏区中运动的金属微纳粉尘。高速相机捕捉到的图像可以快速反应出GIL内金属微纳粉尘的有无;经过图像处理软件系统,得到金属微纳粉尘的运动轨迹与运动学特性。基于此,可以对GIL内金属微纳粉尘实现非侵入式瞬时检测。
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公开(公告)号:CN106779291A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611021441.5
申请日:2016-11-15
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种智能园区需求响应控制策略。目前大多数智能需求模型建立的适用主体为单一的居民用户,忽视了实际用户群体的多元性以及不确定性,并未涉及多个用户聚合而成的园区。本发明包括以下步骤:1)对智能用电园区的柔性负荷按照需求响应方式不同进行分类;2)对不同的柔性负荷建立相应需求响应策略模型;3)对整个智能用电园区建立相应需求响应策略模型;4)计算园区用户在不同需求响应策略下的效果。本发明以用户用电成本最小为目标,在不同电价激励机制的作用下对所有需求响应资源进行优化调度,达到同时缩减用户用电成本与改善负荷用电行为的效果,使智能用电园区能够有效的参与到市场竞争机制下的需求响应当中。
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公开(公告)号:CN116990199A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310760013.8
申请日:2023-06-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光透射法的GIL管道内微纳粉尘浓度检测平台,探测平台内包括光源部分、GIL缩比模型部分、高压电源部分、充气部分、信号采集和处理部分共五部分。GIL缩比模型按照真实GIL的比例和材料制作而成,运行情况也与实际情况相同;充入SF6气体,真实模拟GIL运行的气体环境。内部放置有同轴圆柱电极,GIL壳体上放置着金属微纳粉尘,模拟生产、运行过程中GIL产生的金属微纳粉尘。半导体激光器的激光通过菲涅尔透镜扩展成平行区域的光,光路通过观察窗1、同轴圆柱电极近绝缘子处、观察窗2,光信号由光电倍增管接收,经过数据处理系统最终得到此时的浓度值。基于此检测平台,可以对GIL管道内的微纳粉尘浓度进行实时非侵入式检测。
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公开(公告)号:CN101418317A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810227296.5
申请日:2008-11-25
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02A40/209 , Y02A40/21 , Y02E50/343 , Y02P20/129 , Y02P20/134 , Y02P20/59 , Y02T50/678 , Y02W30/47
Abstract: 本发明公开了属于农业废物及生活废物综合利用装置范围,涉及利用农村生物质材料进行气化的一种农村供能系统。系统由太阳能和烟气余热复合沼气发生单元、生物质气化热解单元、原动机单元互相连接组成,对农作物、厨余垃圾以及人畜粪便进行循环利用、处理的一体化装置。最后和空调单元相连接,形成了为农村供给电、热、冷及生活燃料的新型供能系统。本系统就地取材,减少了运输途径,解决农业大国农村拥有的丰富的生物质资源的循环利用,适用于中国长江中下游的广大农村及全国农村,城镇的农业废物及生活废物综合利用。
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