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公开(公告)号:CN110455776A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910860646.X
申请日:2019-09-11
Applicant: 重庆大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
Abstract: 一种检测变压器油中糠醛含量的方法,其特征在于,所述方法包括:步骤1:对变压器油中溶解的糠醛进行萃取;步骤2:对糠醛萃取物进行拉曼光谱检测;以及,步骤3:基于糠醛的拉曼特征峰峰值,对糠醛进行定量。在步骤1中,用去离子水对变压器油中溶解的糠醛进行萃取。在步骤2中,1372cm-1或1411cm-1处的拉曼峰作为糠醛的拉曼特征峰,以糠醛浓度为横坐标x,糠醛的拉曼特征峰峰值为纵坐标y,通过所述糠醛的定量分析模型y=-303.35323+39.90799x来确定变压器油中糠醛的含量。本发明使用去离子水作为萃取剂,大大增强了变压器油中溶解的微量糠醛的拉曼强度,大大提高了油中溶解的微量糠醛的拉曼检测灵敏度,提升了对变压器绝缘状况的在线监测水平。
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公开(公告)号:CN110455775A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910860645.5
申请日:2019-09-11
Applicant: 重庆大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
IPC: G01N21/65 , B81C1/00 , B23K26/362
Abstract: 一种用于表面增强拉曼光谱检测的超疏水表面增强基底,其表面包括微纳米粗糙结构,是通过激光雕刻技术和化学合成工艺对疏水表面材料进行处理而制成的。疏水表面材料是由聚四氟乙烯制成的基板,表面具有通过激光雕刻形成的凹陷于基板表面的呈圆柱阵列的微纳米粗糙结构,圆柱阵列中圆柱的直径为3-6mm。进行激光雕刻以形成圆柱阵列的微纳米粗糙结构时,激光雕刻机的参数是:雕刻速度为25-50mm/s,光速直径为0.05-0.3mm,频率为10-1000kHz,雕刻功率比为10-60%,雕刻次数1-6次。超疏水表面增强基底中的疏水表面接触角为150°±10°,是表面沉积有银纳米颗粒的基板。这种超疏水表面增强基底极大地降低了表面增强拉曼光谱检测的成本,制作过程简单,实现了较好的拉曼增强效果。
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公开(公告)号:CN109782141A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910107830.7
申请日:2019-02-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于光纤FP谐振腔的变压器油中故障气体原位在线监测装置,包括激光单元、光纤耦合单元、光纤FP谐振腔、空间滤波单元以及光谱采集单元;所述激光单元用于提供检测所需光源;所述光纤耦合单元用于实现激光耦合进入光纤FP谐振腔并提高耦合效率;所述光纤FP谐振腔用于实现变压器油中故障气体的原位拉曼检测,并提高拉曼散射信号强度;所述空间滤波单元用于实现空间滤波,提高拉曼散射信号的信噪比;所述信号采集单元用于拉曼信号的采集与检测。本发明能实现变压器油中故障气体的原位检测,并通过光纤FP谐振腔增强拉曼散射收集角度与激光功率,提高拉曼光谱散射信号的强度。
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公开(公告)号:CN109765468A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910107425.5
申请日:2019-02-02
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种基于光纤环形谐振腔的GIS内部SF6分解组分原位检测装置,包括激光单元、入射光光纤耦合单元、光纤环形谐振腔、出射光光纤耦合单元、检测激光与瑞利散射光滤除单元、空间滤波单元、光谱采集单元。本发明基于表面钻孔的空芯光子带隙光纤,实现待测气体在GIS内部的原位检测,并提高拉曼散射有效收集效率,大幅增强拉曼散射信号强度;基于光纤环形谐振腔,提高空芯光子带隙光纤内部激光功率,进一步提高拉曼散射信号强度。能实现GIS内部SF6分解组分的原位检测,能较好的应用于GIS内部SF6分解组分测领域。
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公开(公告)号:CN109655445A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910059821.5
申请日:2019-01-22
Applicant: 重庆大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种提高气体拉曼检测灵敏度的多段圆形多通气室,包括分段圆形多通道增强腔与检测气体池。所述气体池为立方体,所述气体池配有2个窗口镜、进气孔、出气孔以及与所述进气孔和所述出气孔分别相对应的与外部连接的接口通过让激光;分段圆形多通道增强腔内表面分为71段圆弧,第1段与第37段圆弧上分别开一个孔洞作为激光的入射孔与出射孔。本发明通过在多段圆形多通气室中沿着一定的几何规则多次反射,本发明通过让激光在多段圆形多通气室中沿着一定的几何规则多次反射,达到大大提升激光光路的效果,使拉曼散射激光强度增大,从而提高气体拉曼检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN109580585A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910013472.3
申请日:2019-01-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及变压器特征气体频率锁定腔增强拉曼光谱检测装置及检测方法,检测装置包括分布反馈式半导体激光器、光学隔离及光反馈系统、气体样品池、光谱仪与CCD、以及计算机。本发明解决了目前变压器油中溶解气体检测装置内部核心传感单元易老化,气体交叉干扰及拉曼光谱气体分析受限的最小检测浓度,检测准确度等技术问题,实现了复杂故障特征气体拉曼光谱微量检测。
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公开(公告)号:CN107843708A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711059855.1
申请日:2017-11-01
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N33/20
CPC classification number: G01N33/20
Abstract: 本发明涉及一种两点电压、温度测量消除导电杆材质影响的变压器绕组材质鉴别方法,属于变压器检测领域。该方法首先对变压器三相中的任一相的导电杆进行加热,并对导电杆与测量线赛贝克效应引起的热电势进行测量,并计算出导电杆的赛贝克系数,然后在0相上增加检测点,再次对三相中的一相进行加热处理,并对变压器绕组与引出线等赛贝克效应引起的热电势进行测量,根据所测得的导电杆的赛贝克系数,以及变压器绕组的赛贝克效应的相关参数计算出变压器绕组的赛贝克系数,通过变压器绕组的赛贝克系数与纯铜的赛贝克系数进行对比分析,判定出变压器绕组的材质。本发明的方法重新设定鉴别依据,消除了导电杆、测量线材质对绕组材质鉴别的影响。
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公开(公告)号:CN106885978A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710261352.6
申请日:2017-04-20
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: G01R31/1218 , G01N21/65
Abstract: 本发明属于电力设备安全状态评估领域,具体涉及一种基于绝缘油拉曼光谱小波包能量熵的油纸绝缘老化诊断方法,所述方法采用油纸绝缘设备绝缘油拉曼光谱小波包能量熵作为老化特征量,结合Kennard‑Stone算法、多分类支持向量机构建、并运用遗传算法优化得到的老化诊断模型能够快速有效地实现现场油纸绝缘设备的整体老化状态诊断,不仅不需要对某一种油中溶解老化特征物浓度进行定量分析,具有更好的容错性能;且具有“成长性”,在今后工作中可将现场运行变压器中取得的油纸绝缘样本来扩充该诊断模型的样本库,实现对诊断模型的不断校正与改进,提高油纸绝缘设备的运行维护水平。
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公开(公告)号:CN106097146A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610443200.3
申请日:2016-06-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种计及运行状态的风电机组短期可靠性预测方法,包括以下步骤:通过状态监测与数据采集系统获得风电机组状态参数,将状态监测参数分为两类;针对设备温度参数,建立基于反向传播神经网络的状态参数预测模型,基于预测残差分布特性计算保护动作概率,针对其余参数,根据计及越限时间计算保护动作概率;通过风电场运行维护数据和SCADA数据对风电机组的停运次数和停运时刻风速进行统计,建立风速相依的风电机组统计停运模型;结合停运统计信息和状态参数越限信息,计算风电机组短期停运概率。本方法能够准确地评估出风电机组在短期内的停运风险,大幅度提高风电机组短期停运模型的准确性,为整个风电场的短期可靠性评估和安全经济运行提供技术参考。
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