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公开(公告)号:CN112198374B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202011055263.4
申请日:2020-09-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及空间电场测量技术,具体涉及一种高频高精度空间电场测量系统及方法,该系统包括待测电场区域,半导体激光器、第一、第二偏振控制模块、判断控制器、电光探针;半导体激光器通过保偏光纤分别与第一、第二偏振控制模块相连,第一、第二偏振控制模块通过保偏光纤与电光探针连接,第一、第二偏振控制模块均与判断控制器连接。该测量系统采用了工作频率较高的CdTe晶体作为电光探针,能够实现对高频空间电场的测量;基于电光效应的原理,不会对待测的空间电场造成影响;使用差分电路,能够减小环境随机噪声对本测量仪器的影响;在一个周期内进行两次并行检测,提高了本测量系统的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN112198374A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011055263.4
申请日:2020-09-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及空间电场测量技术,具体涉及一种高频高精度空间电场测量系统及方法,该系统包括待测电场区域,半导体激光器、第一、第二偏振控制模块、判断控制器、电光探针;半导体激光器通过保偏光纤分别与第一、第二偏振控制模块相连,第一、第二偏振控制模块通过保偏光纤与电光探针连接,第一、第二偏振控制模块均与判断控制器连接。该测量系统采用了工作频率较高的CdTe晶体作为电光探针,能够实现对高频空间电场的测量;基于电光效应的原理,不会对待测的空间电场造成影响;使用差分电路,能够减小环境随机噪声对本测量仪器的影响;在一个周期内进行两次并行检测,提高了本测量系统的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114996985B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202210330083.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/23 , G01L5/00 , G01C9/00 , G01B21/08 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于塔腿应力分析的输电线路状态感知方法,包括:步骤1、根据输电塔线系统的实际参数和实际结构建立塔线系统三维有限元模型,步骤2、模拟输电杆塔的不同倾斜角度和输电线路的不同覆冰厚度,施加相应的荷载及求解条件仿真塔线系统不同工况下的倾斜和覆冰情况,进行力学仿真分析;步骤3、获取输电杆塔4个塔腿监测点的应力数值,对应力数值大小和输电杆塔的倾斜角度或输电线路的覆冰厚度进行量化分析;步骤4、根据实际监测中的塔腿应力大小,反推倾斜角度或覆冰厚度,快速感知评估输电线路的状态。
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公开(公告)号:CN114970273B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210612708.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于ARIMA‑LSTM组合模型的输电线路杆塔应变时间序列预测及失稳预警方法,根据输电线路杆塔应变时间序列实测数据,构建了基于ARIMA‑LSTM组合模型的杆塔钢构应变时间序列短期预测模型,通过杆塔与导线系统力学有限元仿真计算给出了测点钢构应变变化范围对应的杆塔失稳分级预警判据。依据基于ARIMA‑LSTM组合模型的杆塔钢构应变时间序列短期预测模型,可在短期内对杆塔失稳进行实时分级预警。本发明方法可为输电杆塔在极端天气条件下失稳进行实时预警,从而方便电网工作人员及时做出应对措施,一定程度上防止输电杆塔失稳对电网安全稳定运动造成不利的影响。
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公开(公告)号:CN116566076A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310462159.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J50/90 , H02J50/10 , G06F30/23 , G06F30/367 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种超高压交流输电线路酒杯塔磁场取能增强方法及装置,包括建立超高压交流输电线路酒杯塔的三维有限元模型,包括三相输电导线及设在中间相输电导线周围的塔窗,仿真得到塔窗第一K形曲臂连接处、第二K形曲臂连接处和底部横担连接处的磁通密度大小,取磁通密度结果最大的部位作为并联短接模拟磁芯棒的目标安装位置,在模拟磁芯棒位置处的两侧角钢杆件均贴合模拟导磁薄片,仿真计算得到目标安装位置处的模拟磁芯棒的磁通密度,将磁芯棒绕设磁芯线圈后和导磁薄片安装固定在实际运行的酒杯塔上,根据磁通密度获取理论输出电压,本发明能够实现超高压交流输电线路酒杯塔中磁场取能效果的增强,保障取能线圈持续高效的供电。
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