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公开(公告)号:CN111814380B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202010695544.X
申请日:2020-07-16
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种采用二维轴对称模型快速计算油浸式变压器绕组温度分布的方法,属于油浸式电力变压器绕组温升计算及预测领域,包括以下步骤:S1:构建变压器铁芯的二维轴对称模型并进行简化;S2:构建等效B‑H曲线并对电磁模型进行频域求解;S3:采用非线性材料热流模型对温度进行耦合计算。该方法通过等效磁阻法将变压器模型降维,利用平均能量等效法转化B‑H曲线,实现模型的频域计算,具有求解速度快,精度高的优点。能快速获得变压器绕组、铁芯的磁场、损耗分布规律。该方法实现了多个不同物理场中非线性材料的耦合计算,获得了绕组中不同位置的速度和温度,有助于更全面地掌握油浸式电力变压器绕组的温度分布,更好地验证变压器绕组结构的合理性,指导绕组绝缘结构优化设计。
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公开(公告)号:CN115385682B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211045220.7
申请日:2022-08-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种超高电位梯度ZnO压敏陶瓷及其低碳烧结制备工艺,属于电气元件材料领域。超高电位梯度ZnO压敏陶瓷中包括氧化锌、氧化铋、氧化钴、三氧化二锰、氧化铬、氧化镍、氧化钙、氧化钇和硝酸铟晶体。其制备方法为按各成分的摩尔百分比取配料进行球磨得到混合粉料;再向混合粉料加入甲酸溶液或乙酸溶液进行混合得到初始粉料;再将混料充分研磨均匀,倒入模具,施压,烧结。本发明采用低碳烧结制备技术,得到具有超高电位梯度的ZnO压敏陶瓷,烧结耗能从传统固相烧结的109.18MJ/g降低到9.2‑34MJ/g。电位梯度高于2000V/mm,非线性系数最大约为106。
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公开(公告)号:CN115901150A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310035293.6
申请日:2023-01-10
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01M7/02 , G06F18/214 , G06F18/213
摘要: 本发明公开了一种变频振动特征筛选的GIS设备机械缺陷辨识方法及系统,涉及电气技术领域,其技术方案要点是:获取变频激励的原始振动数据,将多组原始振动数据划分为训练样本集和测试样本集;对训练样本集和测试样本集进行复合特征提取,构建特征数据集,并对不同激励电流频率的特征数据集进行显著特征筛选,获得各激励电流频率下的显著特征数据集;通过显著训练特征数据集和ABDT算法构建GIS设备机械缺陷辨识模型,通过显著测试特征数据集进行准确度验证,获得准确度验证合格的GIS设备机械缺陷辨识模型,用于实现GIS设备机械缺陷辨识;结合变频特征筛选和GIS设备机械缺陷诊断模型,实现GIS设备的机械缺陷类型辨识。
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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
申请人: 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分类号: G06F30/23
摘要: 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:CN115432957A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211052960.3
申请日:2022-08-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C04B26/08 , C04B14/30 , C04B35/453 , C04B35/634 , C04B35/645 , C08L27/18 , C08K3/22
摘要: 本发明公开了一种冷烧结制备ZnO‑PTFE超疏水复合陶瓷的方法,包括将ZnO粉末和PTFE粉料进行球磨混料,获得ZnO‑PTFE复合粉体;将冷烧结助剂加入ZnO‑PTFE复合粉体中,充分研磨均匀,获得待烧结粉末;将待烧结粉末倒入模具,施加压力,采用普通冷烧结或等离子体烧结自然冷却即得ZnO‑PTFE复合陶瓷。本发明采用冷烧结的方式,得到高致密度的ZnO‑聚四氟乙烯复合陶瓷片,相对致密度高于98%,具有超疏水特性,其疏水角度可达160°。
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公开(公告)号:CN115385682A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211045220.7
申请日:2022-08-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种超高电位梯度ZnO压敏陶瓷及其低碳烧结制备工艺,属于电气元件材料领域。超高电位梯度ZnO压敏陶瓷中包括氧化锌、氧化铋、氧化钴、三氧化二锰、氧化铬、氧化镍、氧化钙、氧化钇和硝酸铟晶体。其制备方法为按各成分的摩尔百分比取配料进行球磨得到混合粉料;再向混合粉料加入甲酸溶液或乙酸溶液进行混合得到初始粉料;再将混料充分研磨均匀,倒入模具,施压,烧结。本发明采用低碳烧结制备技术,得到具有超高电位梯度的ZnO压敏陶瓷,烧结耗能从传统固相烧结的109.18MJ/g降低到9.2‑34MJ/g。电位梯度高于2000V/mm,非线性系数最大约为106。
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公开(公告)号:CN114884429A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210533185.7
申请日:2022-05-12
申请人: 中国矿业大学 , 重庆大学 , 荣成市荣佳动力有限公司 , 烟台仙崴机电有限公司
IPC分类号: H02P25/092 , H02P27/08 , H02P29/028 , H02P6/08
摘要: 开关磁阻电机一种电容储能型多电平拓扑及其控制方法,该结构由可控开关,二极管和储能电容,飞跨电容以及储能电感组成。称相绕组可允许产生的最大电平数为该拓扑的电平数,则M(M为大于等于3的正整数)电平变换器N相共需(N+1)*(M‑1)个功率开关管,(N+1)*(M‑1)个功率二极管,1个储能电容,(N+1)*(M‑2)个飞跨电容以及1个储能电感。其中,各相均需(M‑1)个功率开关管,(M‑1)个功率二极管和(M‑2)个飞跨电容,此外N相公用(M‑1)个功率开关管,(M‑1)个功率二极管,(M‑2)个飞跨电容,1个储能电容和1个储能电感。本发明的多电平拓扑为单直流源供电,所有器件所承受的电压均为2/(M‑1)倍的直流电源电压。该拓扑具有最少的开关器件但N相仍可以独立控制。为开关磁阻电机的驱动提供了新型多电平拓扑方案。
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公开(公告)号:CN114822847A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210416841.5
申请日:2022-04-20
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种身心健康评测系统、方法、设备及存储介质,该系统包括:特征数据收集模块、身心健康状态评测模块和身心健康评测报告展示模块;其中,特征数据收集模块,用于获取被试者的至少一种身体特征数据以及与至少两种身心评测量表分别对应的心理特征数据;身心健康状态评测模块,用于基于各身体特征数据、各心理特征数据以及因素权重矩阵,确定与至少两种预设身心健康状态分别对应的综合概率值;身心健康评测报告展示模块,用于将最大的综合概率值对应的预设身心健康状态作为被试者对应的目标身心健康状态,并将与目标身心健康状态对应的身心健康评测报告进行展示。本发明实施例提高了身心健康评测结果的准确度。
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公开(公告)号:CN114740314A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210373985.7
申请日:2022-04-11
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01R31/12 , G01N3/60 , G01N21/3563 , G01N21/3586
摘要: 本发明提供一种硅橡胶老化程度的检测方法。所述检测方法包括以下步骤:对高温硫化硅橡胶标准样进行加速热老化处理;热加速老化时每间隔一段时间检测标准样中硅‑氧‑硅键的红外光谱及太赫兹时域光谱的吸收系数信息,并绘制标准样的红外光谱吸收峰面积以及太赫兹1.25THz处的吸收系数随老化时间变化的曲线;对待测样本进行红外光谱和太赫兹时域光谱吸收系数检测,获取待测样本中硅‑氧‑硅键的红外光谱吸收峰面积以及太赫兹时域光谱的吸收系数;并与标准样中红外光谱吸收峰面积、太赫兹1.25THz处的吸收系数随老化时间变化的曲线进行比较,以获取待测样本的老化程度信息。本检测方法可原位获取待测样本的老化程度且对待测样本无损伤。
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公开(公告)号:CN114739939A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210375709.4
申请日:2022-04-11
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N21/3554 , G01N21/3581
摘要: 本发明涉及环氧树脂吸水率检测技术领域,具体提供一种环氧树脂含水量的检测方法。所述检测方法包括以下步骤:提供环氧树脂标准样,每个环氧树脂标准样的含水量不相同;采用太赫兹检测每个环氧树脂标准样在1.9THz处的吸收峰强度;根据每个环氧树脂标准样的含水量和1.9THz处的吸收峰强度,绘制吸收峰强度随含水量变化的标准曲线;采用太赫兹检测对待测样本进行1.9THz处的吸收峰强度检测,获得待测样本的吸收峰强度值;将待测样本的吸收峰强度值带入标准曲线中,计算得到待测样本的含水量。本检测方法快速可原位获取环氧树脂的吸水量且对环氧树脂无损伤。
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