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公开(公告)号:CN105223329B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201510598390.1
申请日:2015-09-18
Applicant: 重庆大学 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N33/20
Abstract: 本发明公开了一种基于热电效应的变压器绕组材质鉴别方法,包括以下步骤:S1.在三相接头其中一个相接头和0相接头处分别设置一个温度传感器;S2.对所述其中一个相接头进行加热,并使得变压器相绕组回路产生温度差异分布,记录此时所述其中一个相接头与0相接头之间的电压值;S3.根据所述其中一个相接头的温度和所述其中一个相接头与0相接头之间的电压值判断变压器绕组的材质。本发明在不破坏绕组绝缘的情况下,可以简单快捷地进行变压器绕组材质是否为铜材质的鉴别。
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公开(公告)号:CN106750829A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710051221.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C08K13/06 , C08K5/01 , C08K5/09 , C08K5/14 , C08K5/5425 , C08K9/10 , C08L2203/202 , C08L2207/066 , H01B3/441 , C08L23/06
Abstract: 本发明公开了一种具有自修复功能的电缆绝缘材料,按重量份数计由以下组分组成:低密度聚乙烯100份,乙烯基三甲氧基硅烷2~4份,叔丁基过氧化‑3,5,5‑三甲基己酸酯0.08~0.2份,1801有机类硬脂酸0.4~1.2份,二月桂酸二丁基锡1.5~4份,氧化锌1.5~4.5份,1010抗氧剂1.8~3.2份,脲醛树脂包覆双环戊二烯体系制成的微胶囊1~5份,Grubbs催化剂0.02~0.03份。本发明的自修复电缆绝缘材料,通过在配方中脲醛树脂包覆双环戊二烯体系制成的微胶囊和Grubbs催化剂的作用,使得本发明自修复交联聚乙烯电缆绝缘材料对于电树枝缺陷具有良好的修复性能。
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公开(公告)号:CN106565982A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201611019339.1
申请日:2016-11-18
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C08J7/126 , C08J2323/06
Abstract: 本发明公开了一种提升聚乙烯耐电晕性能的方法,首先将聚乙烯颗粒(或粉末等)通过热压、吹塑、挤出、注射成型等方法加工;然后对聚乙烯成品进行清洗洁净并且干燥;最后将清洗干燥过后的聚乙烯成品放入反应器中进行氟化反应。本发明提供的技术方案实现简单,所需要的工具成本低,具有很好的实用性,不需要特殊的设备和特殊的处理条件,采用简单机械设备即可实现,可重复性强。通过表面修饰的方法,在材料表面形成氟化层,可以提升成品表面的介电常数,抑制表面电荷的积累,使材料的耐电晕性能得到有效的提升。
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公开(公告)号:CN105956727A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610220790.3
申请日:2016-04-11
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种改进的电力设备故障率计算方法,对两参数威布尔分布函数式进行改进,采用最小二乘法对故障率函数的参数进行拟合,进而求解出设备的故障率函数。本发明提出的设备故障率计算方法简单易懂,较为容易掌握,改进后的函数能够同时兼顾电力设备偶然故障和老化故障共同存在的特点。能够为电力系统系设备的可靠性评估、检修策略制定提供相关可靠依据。
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公开(公告)号:CN105719002A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610032371.7
申请日:2016-01-18
Applicant: 重庆大学
IPC: G06N3/08
CPC classification number: G06N3/088
Abstract: 本发明涉及一种基于组合预测的风电机组状态参数异常辨识方法,包括以下步骤:选取合适的风电场SCADA数据,得到训练数据和测试数据;建立目标参数的单项预测模型(包括BPNN和LSSVM),对组合模型进行优化,选择合适的权重;采用组合预测模型预测目标参数,并与实际值对比,得到残差;计算均方根误差(RMSE),获得RMSE的变化情况;若RMSE小于阈值,判定状态参数正常,若RMSE大于阈值,采用相同的残差数据计算熵值;若熵值小于阈值,判定状态参数正常,虽然此时RMSE大于阈值,但是残差数据变化不大,不能判定为出现异常;若熵值大于阈值,则判定状态参数出现异常。本发明采用的方法易于编程实现,能够快速准确地对风电机组状态参数进行异常辨识。
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公开(公告)号:CN105218932A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510768328.2
申请日:2015-11-11
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C08K3/22 , B29C35/02 , C08J5/18 , C08J2323/06 , C08K3/36 , C08K2003/2296 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2203/16 , C08L2207/066 , C08L23/06
Abstract: 本发明公开了一种抑制绝缘材料内部空间电荷的聚乙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料为添加ZnO和SiO2纳米粒子的低密度聚乙烯,所述ZnO和SiO2纳米粒子总添加量为3~5wt%,ZnO和SiO2纳米粒子之间的质量比为1:1。本发明研究发现ZnO和SiO2纳米粒子质量比为1:1,总的添加量为3wt%时,获得的聚乙烯复合材料在极化场强为50kV/mm时内部平均体电荷密度最低,为0.472C/m3,大大低于现有技术中各项实验的研究结果,说明质量比为1:1的ZnO和SiO2纳米粒子能够有效的改善聚乙烯材料内部的空间电荷分布,削弱电场的畸变。
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公开(公告)号:CN104927175A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510434288.8
申请日:2015-07-22
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C08K3/34 , B29C35/02 , C08J3/242 , C08J5/18 , C08J2323/06 , C08K5/14 , C08K2201/011 , C08L2203/20 , C08L2207/066 , H01B3/441 , C08L23/06
Abstract: 本发明公开了一种抑制内部空间电荷的交联聚乙烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料由低密度聚乙烯和SiC纳米粒子在交联剂的辅助下复合而成;所述SiC纳米粒子含量为1~5wt%;所述聚合物基体为低密度聚乙烯,密度分布为0.910~0.925mg/cm3,融化指数为2.1~2.2g/10min,熔点为105℃~112℃。本发明制备的XLPE/SiC复合介质,内部的空间电荷密度小于未添加纳米粒子的交联聚乙烯,说明SiC纳米粒子能够有效的改善交联聚乙烯内部的空间电荷分布,削弱电场的畸变。
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公开(公告)号:CN103759808A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410058101.4
申请日:2014-02-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器噪声监测及预警信号发射系统,属于电力设备噪声监测技术领域。该系统包括噪声监测装置、预警信号发生装置、信号处理装置、信号发送装置和远程终端;所述噪声监测装置用于获取变压器的噪声信号并将声音信号转换成电压信号,噪声监测装置将该电压信号与噪声阀值电压进行对比,当超过噪声阀值电压值时预警信号发生装置进行启动并产生预警信号,产生的预警信号经过信号处理装置处理后通过信号发送装置向远程终端进行发送。本发明所述的变压器噪声监测及预警信号发射系统具有变压器噪声监测功能,并且可以将预警信号及时发送到工作人员手机,及时对变压器过大噪声进行处理,或是当由于变压器故障引起过大噪声时,对变压器进行维修。
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公开(公告)号:CN102432239B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201110277851.7
申请日:2011-09-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀高强度导电混凝土及其制备方法,该混凝土按重量份计包括以下组分:水泥50~150份,集料50~150份,石墨5~90份,导电纤维1~30份,水40~180份;所述导电纤维为不锈钢纤维和碳纤维中的一种或两种;本发明的导电混凝土以石墨和导电纤维为导电填料,利用石墨导电性能强、稳定性好的特点,再加入导电纤维增强混凝土的强度,特别是不锈钢纤维和碳纤维,其增强混凝土强度的同时,导电性和耐腐蚀性都很好,所制备的导电混凝土具有电阻率低、导电性好,耐腐蚀、高强度等优点;该混凝土可用于电力系统接地以及电磁屏蔽等,制成接地极可以取代传统的金属接地极。
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公开(公告)号:CN102432239A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110277851.7
申请日:2011-09-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀高强度导电混凝土及其制备方法,该混凝土按重量份计包括以下组分:水泥50~150份,集料50~150份,石墨5~90份,导电纤维1~30份,水40~180份;所述导电纤维为不锈钢纤维和碳纤维中的一种或两种;本发明的导电混凝土以石墨和导电纤维为导电填料,利用石墨导电性能强、稳定性好的特点,再加入导电纤维增强混凝土的强度,特别是不锈钢纤维和碳纤维,其增强混凝土强度的同时,导电性和耐腐蚀性都很好,所制备的导电混凝土具有电阻率低、导电性好,耐腐蚀、高强度等优点;该混凝土可用于电力系统接地以及电磁屏蔽等,制成接地极可以取代传统的金属接地极。
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