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公开(公告)号:CN117747197A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311375194.9
申请日:2023-10-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于空间环境的超导电缆,包括:由内而外设置为中空的铜支撑管、铜支撑管内部中空的部分为液态工质流通通道、液态工质流通通道被分隔板分为两部分、螺旋堆叠缠绕在铜支撑管上的超导导体、绝缘层、用于正常工况下维持超导导体所需低温环境的铜导冷带、用于反射太阳辐射和保护超导电缆的外壳以及用于连接铜导冷带和外壳的支撑隔板。本发明的有益效果为:能够利用超导电缆,实现空间太阳能电站的零自损大功率电力传输,降低能量损耗,减小空间辐射板面积,节省成本,为未来空间电力输电提供可靠且高效的运行条件。
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公开(公告)号:CN111581802B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010360797.1
申请日:2020-04-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开了一种配电设备实时综合故障率计算方法和系统,所述方法包括统计待评估地区配电设备的故障因素,根据故障因素对配电设备故障率影响的剧烈程度,将故障因素划分为渐变性故障因素和突发性故障因素两个大类;根据在线监测的待评估配电设备运检数据和不同渐变性故障因素之间的协同效应计算配电设备在渐变性故障因素影响下的故障率λ ′;根据待评估配电设备所处环境突发性故障因素的实时强度、装备水平和网架结构水平,计算配电设备的突发性潜在故障率λ″;计算待评估配电设备的实时综合故障率λre=λ ′+λ″。本申请考虑了(56)对比文件Michel Bessani等.ProbabilisticAssessment of Power Distribution SystemsResilience Under Extreme Weather《.IEEESystems Journal》.2018,第3卷(第2期),第1747-1756页.冯俊杰. 考虑多种影响因素的配电网供电可靠性研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑)》.2020,第17-48页.
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公开(公告)号:CN117229832A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310984030.X
申请日:2023-08-07
Applicant: 重庆大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C10M105/38 , B01D3/00 , C10M177/00 , C10N40/16
Abstract: 本发明公开了一种多元复配酯类绝缘油制备工艺方法及系统,该方法采用真空酯化法,即将季戊四醇和脂肪酸进行酯化+减压蒸馏、吸附、水洗、抽滤、真空干燥,获得纯正的合成酯绝缘油;再根据饱和脂肪酸量、极化强度、闭口闪点的指标检测,选取最适宜混合的天然酯绝缘油;再进行混合调配得到十种不同比例的混合酯绝缘油,测试分析其在氮气和空气环境下的质量和热量变化,并根据不同温度下的介电性能参数,计算得到活化能,最终,得到了一种具备高闪燃点、低倾点、高交流击穿电压的混合酯绝缘油,即NSE3(85vol%KA+15vol%FR3)被确定为综合性能较优异的混合酯绝缘油。该混合酯绝缘油的理化性能、电气性能、热性能和活化能都有明显的提升。
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公开(公告)号:CN110455775B
公开(公告)日:2023-12-01
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(56)对比文件F. De Angelis等.Breaking thediffusion limit with super-hydrophobicdelivery of molecules to plasmonicnanofocusing SERS structures.NaturePhotonics.2011,第5卷第682-687页.
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公开(公告)号:CN116990723A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310991718.0
申请日:2023-08-08
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/62
Abstract: 本发明涉及一种基于漏磁时空畸变特征的变压器匝间短路故障在线判定方法,属于电力设备故障诊断与保护技术领域,包括以下步骤:S1:搭建多参量信号采集系统;S2:选定各参量的基准量;S3:设计出各故障判据的阈值量;S4:计算出某监测周期内漏磁的时空畸变特征量;S5:故障在线判定;S6:当判定出变压器发生故障时,将发送故障信号给保护设备,采取设备保护措施;当判定出变压器未发生故障时,进入下一个故障判定周期,重新返回步骤S4。
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公开(公告)号:CN116108581A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310061166.3
申请日:2023-01-18
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 电气设备仿真二维电热场分析模型的网格生成方法和系统,所述方法包括:对初始二维电热场分析STL几何模型进行几何边界识别,基于识别得到的几何边界建立符号距离函数;基于符号距离函数在所述几何边界上产点并得到新生成的所有边界单元,完成几何边界的网格划分;在新生成的所有边界单元基础上,采用基于符号距离函数的内法向前沿推进算法进行几何内部的网格划分,完成网格生成。实现了全自动网格剖分,提高了网格剖分的自动化程度,减少了网格剖分所消耗的时间,提升了算法的应用范围和便利性。
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公开(公告)号:CN116089880A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310098802.X
申请日:2023-02-11
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F18/243 , G01R31/00 , G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种金属化薄膜电容器初始自愈类型分类方法及系统,涉及耐高压电容器技术领域,对待测金属化薄膜电容器施加不同升压速率的电压值,确定该待测金属化薄膜电容器的电压承受范围;根据待测金属化薄膜电容器在初始自愈发生时对应的电压值及发生初始自愈后剩余的电压值,确定待测金属化薄膜电容器发生初始自愈时对应的初始自愈能量;根据样品在初始自愈发生时的初始自愈电压值和发生初始自愈时对应的初始自愈能量,建立初始自愈电压‑能量数据库;结合初始自愈恢复情况及其后续金属化薄膜电容器的服役寿命和性能数据,对所述金属化薄膜电容器进行分类,弥补了目前对金属化薄膜电容器使用性能及其适用工况在线分类方法的空缺。
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公开(公告)号:CN116072330A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310174461.X
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及绝缘油添加剂技术领域,尤其涉及一种改性二氧化硅纳米筛及其制备方法和应用以及改性所得绝缘油。本发明使用十六烷基三甲基溴化铵、氨水溶液、乙醇溶液及四乙氧基硅烷制得白色固体并配合盐酸和无水乙醇制得二氧化硅纳米筛,随后使用油酸对制得的二氧化硅纳米筛进行改性,得到改性二氧化硅纳米筛。将该改性二氧化硅纳米筛以合适比例加入矿物绝缘油中,可以提高矿物绝缘油的导热系数,使其散热性能更好。本发明为矿物绝缘油导热系数的提升及散热性能的改进提供了新方案。
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公开(公告)号:CN112632825B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011528678.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 一种基于有限元超收敛性的静电场光滑有限元数值算法。输入数据,所述数据为数值数据;根据节点编号和节点坐标,对所有节点按照节点序号顺序循环,并判断其是否为内部节点;当节点为内部节点时,确定重构点附近的单元集合,计算重构点附近超收敛点坐标和超收敛点原始梯度,以此计算多项式展开和重构梯度,所述内部节点为至少预设数目的单元的共同节点;当节点不为内部节点时,确定重构点附近的单元集合,计算不同单元中重构点的梯度和重构点梯度平均值。本发明提出了一种高精度、高效率的静电场光滑有限元数值计算方法,在保证计算效率的前提下,极大改善了静电场梯度计算的精度与收敛速度。
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公开(公告)号:CN115322571A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210960148.4
申请日:2022-08-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米改性硅橡胶的制备方法,步骤包括:S1:采用硅烷偶联剂对纳米ZnO和SiO2进行改性,获得改性的纳米ZnO和SiO2粉末;S2:将步骤S1获得的改性的纳米ZnO和SiO2粉末组成纳米改性复合剂,再加入硅橡胶中,搅拌反应后,干燥获得混合物;S3:向步骤S2中获得的混合物中加入固化剂,混匀后倒入模具中进行固化,再冷却后获得改性硅橡胶。采用该纳米改性硅橡胶的制备方法制得的纳米改性硅橡胶能够显著提高硅橡胶抗拉伸性能、抗老化性能、导热性能和绝缘性能。
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