-
公开(公告)号:CN116089802A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310364505.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供一种应用于光声光谱检测系统的噪声信号处理方法及装置,包括初始化粒子、利用适应度函数计算每个粒子的适应度,将所述适应度中的最大值记,并将所述最优值对应的路径记为全局最优解;内插管消声器应用至光声池的进出气口,来抑制光声池进、出气口引入的噪声,从而提高光声信号检测极限灵敏度;此外,获得更好的全局搜索和局部搜索能力,且收敛到质量更好的最优解,能够排除无关变量的干扰,找到最优解。
-
公开(公告)号:CN115951273A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211568165.X
申请日:2022-12-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于CWT‑InceptionNet的电力变压器绕组振动状态感知方法,方法中,将工频信号与振动信号叠加后的混合振动信号作为附加信号,再将振动信号与附加信号进行交叉小波变换得到交叉小波能量谱;特征提取所述交叉小波能量谱表征交叉谱图特性的特征量,按照变压器绕组的振动状态,对特征量矩阵M′进行编码得到振动状态编码,建立基于CWT‑InceptionNet网络的变压器绕组振动状态感知模型,将特征量矩阵M′和对应振动状态编码按一定比例分为训练集和测试集,通过训练集对网络参数进行训练与调优;保存训练好的网络模型,根据训练好的CWT‑InceptionNet网络对后续待判断的变压器绕组状态进行感知。
-
公开(公告)号:CN114659988A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210482472.X
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及气体检测技术领域,公开了一种基于光声光谱的椭球形共振光声池。本发明的光声池包括进气口、出气口、第一缓冲腔、第二缓冲腔、谐振腔、声音传感器和第一透光窗口,其中进气口与第一缓冲腔相连,出气口与第二缓冲腔相连,所述声音传感器连接谐振腔,第一透光窗口设置于光声池的端部的外侧,第一缓冲腔和第二缓冲腔对称地设置于光声池的纵向对称轴的两侧,两缓冲腔之间连接谐振腔,所述谐振腔的形状呈椭球形。本发明在圆柱形共振光声池的基础上进行结构优化,设计出椭球形共振光声池,经实验测试,本发明的光声池在信噪比方面要高于圆柱形共振光声池,能够解决现有技术中的共振光声池存在信噪比低的缺点的技术问题。
-
公开(公告)号:CN114034944A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111349916.4
申请日:2021-11-15
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R29/24
Abstract: 本申请公开了一种电荷测试装置、方法;在对待检测对象施加纳秒脉冲电压信号时,采用脉冲下电极电容耦合的方式对待检测对象注入纳秒脉冲电压信号,可引起待检测对象在加压极化过程中产生的界面电荷的振动,当待检测对象的界面电荷在纳秒脉冲电压信号的刺激下产生振动后会产生界面电荷的声信号。压电传感器与下电极的下表面粘接,压电传感器可以用于将下电极的下表面的界面电荷的声信号转换为界面电荷的电压信号,而待检测对象在加压极化过程中产生的电流不会被纳秒脉冲电压信号刺激而引起振动,相比从上电极注入纳秒脉冲电压信号的方式,本申请可以有效隔绝电流信号的干扰,以实现压电传感器收集的仅为待检测对象的界面电荷产生的声信号。
-
公开(公告)号:CN113640405A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110789017.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种电气设备的故障检测方法,包括:采集电气设备内的C4F7N/CO2混合气体,将C4F7N/CO2混合气体注入气相色谱仪中进行检测,获得C4F7N/CO2混合气体的组分;当检测到组分中不包含分解产物时,判定电气设备内部未发生故障;当检测到组分中包含C4F8或i‑C4F8时,判定电气设备内部发生局部过热故障;当检测到组分中未包含C4F8或i‑C4F8时,检测组分中是否包含C4F6和C3F3N,得到检测结果,并根据检测结果,判断电气设备内部发生的放电故障。本发明实施例通过检测C4F7N/CO2混合气体的分解产物,有效实现对电气设备的故障检测。
-
公开(公告)号:CN113625138A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110950589.1
申请日:2021-08-18
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种套管缺陷试验装置及方法,其中装置包括包括试验罐、第一接线机构、第二接线机构、高压电极、低压电极、油纸绝缘模型以及温控机构;试验罐包括罐体以及罐盖;高压电极沿靠近或远离低压电极方向可活动地安装于试验腔室,且与低压电极之间形成夹持油纸绝缘模型的夹持间隙;高压电极内设有加热腔室;加热腔室内设有流体介质;温控机构用于通过调节加热腔内的流体介质的温度;第一接线机构安装于罐盖,设有可与高压电极接触的抵接部;抵接部设有弹性伸缩量;于抵接部与高压电极接触时,抵接部对高压电极施加沿高压电极朝向低压电极方向的作用力;第二接线机构与低压电极连接。能够简单、快速、灵活地实现油纸绝缘套缺陷模拟试验。
-
公开(公告)号:CN118171617B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311820913.3
申请日:2023-12-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/367 , G06F18/214 , G06F18/27 , G06F18/2415 , G06F119/08 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种电力变压器降价模型构建方法、装置、设备及介质,包括获取电力变压器的多个变压器运行数值和多个变压器仿真电流参数;通过多物理场耦合仿真软件对各变压器仿真电流参数进行仿真参数化计算,生成样本数据集;基于PLS分解技术和贝叶斯优化算法,采用样本数据集构建初始高斯过程回归降价模型;将各变压器运行数值输入至初始高斯过程回归降价模型进行温度预测,生成温度场数值分布结果,并与预置温度场分布结果进行比对;若比对结果满足预置比对条件,则将初始高斯过程回归降价模型作为目标高斯过程回归降价模型;解决了传统有限元模型的计算量非常庞大,导致对变压器物理场的仿真计算时间过长的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119800761A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510216781.6
申请日:2025-02-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种复合芳纶绝缘纸及其制备方法,涉及绝缘材料技术领域,复合芳纶绝缘纸包括聚乙烯吡咯烷酮、芳纶纤维和氨基化碳纳米管,氨基化碳纳米管匀分散于在芳纶纤维基体,氨基化碳纳米管与复合芳纶绝缘纸的质量比为5%‑10%。芳纶纤维、氨基化碳纳米管、聚乙烯吡咯烷酮和芳纶纤维的质量比为60‑70:5‑10:5‑15:15‑20。解决了现有方法大多局限于将单一的芳纶纤维引入复合材料中。通过简单的物理混合或表面改性,虽然可以在一定程度上改善复合材料的性能,但无法从根本上解决界面结合力差、分散性差等问题,降低了电力设备运行的可靠性的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119686167A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510164187.7
申请日:2025-02-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及高性能绝缘材料技术领域,公开了一种抗老化和高热稳定性的芳纶绝缘纸及其制备方法,本发明通过氨基化改性处理,使芳纶纤维表面引入活性氨基官能团,增强纤维与填料及其他纤维的界面结合力。提高了纤维的分散性和均匀性,避免传统纤维团聚问题,增强了纸张的整体机械性能,特别是层间结合强度和耐撕裂性能,纳米二氧化钛增强材料的引入,为绝缘纸提供了优异的耐热性和电气绝缘性能。填料在处理过程中,添加SDS分散剂,进一步稳定填料分散。通过超声分散处理,确保纳米二氧化钛在浆料中的均匀分布,进一步增强填料与氨基改性芳纶纤维的界面结合力,降低纸张的热膨胀系数,提高其尺寸稳定性。
-
公开(公告)号:CN119483341A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411790353.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明涉及可再生能源技术领域,公开了一种双边夹持悬臂梁式能量收集器及使用方法,本发明在悬臂梁的上端面和下端面均安装有压电本体,构成压电层‑衬底层‑压电层的双晶片多层结构,然后通过采用双边夹持固定的结构,当外部环境中存在机械振动时,双边夹持悬臂梁式能量收集器感应到振动后使得惯性力作用于压电本体上,从而使得其发生弯曲形变,并基于正压电效应,在压电本体表面产生和输入加速度呈一定比例的电荷信号,进一步拓宽了能量收集器的工作频带。
-
-
-
-
-
-
-
-
-