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公开(公告)号:CN112947259B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110371915.3
申请日:2021-04-07
Applicant: 重庆理工大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种非相对论性强流脉冲电子束单片机精细同步控制方法,该方法采用了一种非相对论性强流脉冲电子束单片机精细同步控制系统,该系统包括PC工控机、单片机、磁场放电单元、阳极放电单元、阴极放电单元、检测单元和波形记录仪,该方法包括PC工控机先预设阳极粗延时与精细延时计数值以及阴极粗延时与精细延时计数值并下传至单片机,然后单片机在PC工控机的控制下依次启动磁场、阳极和阴极放电,通过检测单元用波形记录仪监视磁场电流波形和阳极电流波形,根据反馈波形同步结果和同步要求,采用粗延时和精细延时配合,反复调节延时,达到最佳同步靶电极上电流的持续时间、径向密度分布、靶表面光洁度、能量透入深度与梯度变化。
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公开(公告)号:CN113111314A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110419562.X
申请日:2021-04-19
Applicant: 重庆理工大学 , 重庆科凯前卫风电设备有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于多机组协同的并网风电机组健康状态评估方法,属于大功率风电机组状态监测技术领域。该方法包括:S1:从风电机组SCADA监测特征量中提取评估指标,结合评估指标预警阈值计算出评估指标劣化度;S2:确定各评估指标的常权权重,结合评估指标劣化度确定各个评估指标的变权权重;并采用加权相加方法计算得到单台风电机组的劣化指数;S3:采用多机组协同思想,利用四分位法对风电场内的风电机组劣化指数进行划分,确定各个风电机组的健康状态。本发明提高了风电机组健康状态评估的准确度,为风电场智能运维和健康管理提供技术支撑,对减少风电机组运维费用和确保并网风电机组高效、可靠、安全运行具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN113035631A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110372775.1
申请日:2021-04-07
Applicant: 重庆理工大学
IPC: H01H31/02 , H03K17/687
Abstract: 本发明提供一种勉调节宽电压多电极可控高压开关,包括相对间隔同方向平行设置的第一主电极和第二主电极,特殊空间位置的第一辅助针电极、第二辅助针电极、第三辅助针电极和第四辅助针电极,以及用于在各对电极上产生短接电弧的触发电路。本申请提供的勉调节宽电压多电极可控高压开关,一方面采用四根辅助针电极配合两主电极的多电极结构,使得两主电极之间不需要调节间隙距离或气体压力等任何措施,不使用脆弱的陶瓷绝缘套管,取而代之的是绝缘自恢复的空气绝缘,因而极大的增加了本高压开关的可靠性;另一方面在配套触发电路的配合下,即使两主电极间的电压低至2~3kV或高至额定击穿电压,在如此宽的电压范围内均能可靠绝缘和顺利点火。
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公开(公告)号:CN116718872A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310664486.8
申请日:2023-06-05
Applicant: 重庆大学 , 重庆理工大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种基于线路模型和欧氏距离的环状直流微电网短路故障定位方法,针对待进行故障定位的环状直流微电网建立系统数学模型;通过智能电子设备或电流传感器获取线路的采样电流;通过随机生成的方式获取大量故障电阻与故障位置的组合方案;故障方案生成后,通过所建立的系统数学模型计算出暂态故障电流;通过计算暂态故障电流与采样电流之间的欧氏距离,分析得到电流之间的相关性;判定是否符合相关阈值:设定判定阈值为k1,当所计算相关系数大于k1时,确定故障方案,并输出该故障方案的故障位置和过渡电阻;否则,利用遗传算法进行方案优化,寻找方案最优解。本发明具有无需额外的信号注入,适用于高电阻故障情况下故障定位等优点。
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公开(公告)号:CN111799787B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010670524.7
申请日:2020-07-13
IPC: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种电网综合负荷系统的分析方法,其特征在于,先建立电网综合负荷系统的数学模型,再根据建立的数学模型在MATLAB/Simulink中进行仿真分析;所述电网综合负荷系统的数学模型包括ZIP负荷模型、电动机的动态模型和电力电子负荷模型;所述电力电子负荷模型包括整流器模型和逆变器模型。本发明具有能够对包含整流、逆变等典型电力电子化负荷的电网综合负荷系统进行分析,以便能够了解电网运行的实际情况,从而可以有效保障电网的高效运行等优点。
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公开(公告)号:CN112083299B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010956515.4
申请日:2020-09-11
Applicant: 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 , 重庆理工大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种基于卡尔曼滤波的直流系统绝缘故障预测方法,先获取直流母线对地的绝缘电阻值,建立母线对地绝缘电阻的数据库;计算当前数据库的平均绝缘电阻以及平均绝缘电阻与后一时刻的平均绝缘电阻的电阻差值ΔRi,i∈[1,N);计算电阻差值ΔRi与对应检测间隔时间ΔTi的比值Xi;利用卡尔曼滤波分析比值系数的变化趋势,并预测下一时刻的比值系数X;计算下一时刻的绝缘电阻增加值ΔR=X×T;计算得到下一时刻的预测绝缘电阻值R=Rn+ΔR;式中:Rn为预测绝缘电阻值R的前一时刻实际绝缘电阻值,T为预测绝缘电阻值R与前一时刻的间隔时间。本发明能够根据绝缘电阻的历史数据,预测下一时刻的绝缘电阻,从而能够实现对系统故障点的预定位,有利于提高定位精度和效率等优点。
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公开(公告)号:CN111466829B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010358176.X
申请日:2020-04-29
Applicant: 重庆理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于踢脚线清扫的清扫机器人及其工作方法,包括机体、行走机构和清扫机构,还包括距离感应机构,距离感应机构包括沿所述机体前后方向分布的第一侧面距离感应器和第二侧面距离感应器,清扫机构包括安装在机体侧面的多个第一竖向滚筒和第二驱动系统,每个第一竖向滚筒的外侧套设有第一清扫件,第二驱动系统包括第二驱动电机和齿轮传动件,齿轮传动件包括与主动齿轮、安装在第一竖向滚筒上的第一从动齿轮形成的第一从动齿轮组、以及第一中间齿轮形成的第一中间齿轮组。本发明能自动的对踢脚线进行清扫,提高了踢脚线的清扫效率,减轻了清扫人员的劳动强度。
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公开(公告)号:CN111934202A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010898009.4
申请日:2020-08-31
Abstract: 本发明提供一种基于永磁钢自复位的三电极高压点火开关,包括绝缘底座、固定支架、永磁钢自复位机构、触点机构和配套点火主电路,绝缘底座固定连接于固定支架底部,永磁钢自复位机构和触点机构支撑设置在固定支架上,永磁钢自复位机构包括步进电机、转动绝缘支架、转动永磁钢、固定永磁钢和玻璃环,触点机构包括第一动触点、第二动触点、辅助触点、辅助电极接线端子、压缩弹簧、第一绝缘支架、第二绝缘支架、第一静触点和第二静触点,配套点火主电路用于产生脉冲高压启动各对动静触点放电。本申请提供的基于永磁钢自复位的三电极高压点火开关能准确自动复位,并且无需位置检测传感器,能提升脉冲型高电压实验设备的自动化水平、安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111864730A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910363344.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 重庆大学 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 重庆理工大学
IPC: H02J3/00 , G06F30/367
Abstract: 本发明公开了一种电网等值参数跟踪辨识方法,包括以下步骤:S1:从待等值电力网络端口提取扰动后第一时刻的电压电流信号,以及扰动后第二时刻的电压电流信号,计算电压、电流暂态电量数据,建立待等值电力网络端口两侧的电压电流高阶微分方程及整个待等值电力网络的电压电流高阶微分方程,并求解各高阶微分方程的系数;S2:从建立的各高阶微分方程中得到并化简待等值电力网络端口两侧的电压电流稳态电量高阶微分方程,使其与端口两侧的电网等值简单网络微分方程形式一致,根据高阶微分方程的系数计算电网等值简单网络参数,实现电网等值参数的跟踪辨识。该方法利用一个电网运行状态下的电压电流电量实现电网等值参数的跟踪辨识,可跟踪电网运行状态的参数特性,可为电网静态稳定、动态稳定判断提供分析基础。
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公开(公告)号:CN111799787A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010670524.7
申请日:2020-07-13
IPC: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种电网综合负荷系统的分析方法,其特征在于,先建立电网综合负荷系统的数学模型,再根据建立的数学模型在MATLAB/Simulink中进行仿真分析;所述电网综合负荷系统的数学模型包括ZIP负荷模型、电动机的动态模型和电力电子负荷模型;所述电力电子负荷模型包括整流器模型和逆变器模型。本发明具有能够对包含整流、逆变等典型电力电子化负荷的电网综合负荷系统进行分析,以便能够了解电网运行的实际情况,从而可以有效保障电网的高效运行等优点。
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