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公开(公告)号:CN119805278A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510016903.7
申请日:2025-01-06
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/385 , G01R31/396
Abstract: 本申请公开了一种电池电化学阻抗谱检测方法及装置,涉及电池状态检测领域。该方法包括将待测电池采用开尔文方式与测试系统进行连接;根据待测电池的低频测试频段和内阻,确定抽样函数的具体形式,从而获得抽样信号;采用正弦扫频激励方法对待测电池的高频段进行测试,获得高频段的阻抗谱;控制测试系统按照设计的抽样信号对待测电池的低频段进行激励测试,获得待测电池在低频段的激励电流信号和响应电压信号,并进行傅里叶变换,获得低频段的阻抗谱;拼接高频段的阻抗谱和低频段的阻抗谱,形成待测电池的完整电化学阻抗谱。不论是进行静置测试还是在线测量,本申请均能显著提高电池电化学阻抗谱的测试效率并保证测试精度。
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公开(公告)号:CN119534383A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411583126.6
申请日:2024-11-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/3581
Abstract: 本申请公开了一种基于太赫兹吸收光谱的绝缘纸板厂家溯源方法及系统,涉及溯源技术领域,该方法包括获取样品绝缘纸板,利用透射式太赫兹时域光谱测试平台进行光谱测试,得到光谱信号;对每一样品进行傅里叶变换,计算太赫兹吸收系数,得到吸收光谱;对光谱进行降采样处理,进行主成分分析;以含量最高的N个主成分特征为输入,以厂家为标签,训练随机森林分类器;利用训练好的分类器,对待测绝缘纸板进行厂家溯源。利用本申请方法可对新生产的绝缘纸板进行入网前检测,并对绝缘纸板厂家进行溯源,确保绝缘纸板符合厂家标准,防止厂家以次充好现象的发生。
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公开(公告)号:CN114414957B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202111673317.8
申请日:2021-12-31
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种评估油纸绝缘受潮状态的变电压介电响应测试方法,以低频正弦激励下的非线性系数作为反映受潮状态的特征参量。在实验室条件下,测定低频激励时(建议小于1Hz),不同温度下不同水分含量油纸绝缘样品的非线性系数,并拟合得到不同温度下水分含量与非线性系数的函数关系;再对待测油纸复合绝缘施加不同幅值的低频激励电压信号,并采集响应电流信号,得到待测变压器的非线性系数,代入激励频率对应的测试温度时水分含量与非线性系数的函数关系式,定量评估油纸复合绝缘受潮程度;从而达到未知结构参数的情况下,有效评估油纸复合绝缘受潮状态的目的。
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公开(公告)号:CN114417929B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210071895.2
申请日:2022-01-21
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F18/213 , G06F17/11 , G06F18/10
Abstract: 本申请公开了一种GIS设备非线性振动行为分析方法及系统,包括:采用现场背景噪声作为基准噪声,通过低通滤波和高斯阈值滤波的两步滤波算法对非线性振动信号进行处理;联合时域、频域、时频域、相轨迹、模态振型、庞加莱映射截面六个角度对非线性振动信号的波形进行多类型图谱表征;从多类型图谱中对非线性振动信号进行多维参量的特征提取;根据提取的特征进行非线性振动信号的可视化定量分析。该方法可以解决环境干扰问题,实现全方位的图谱表征,直观的表现设备的非线性振动图谱规律特性,并且实现GIS设备异响非线性振动的可视化定量表征,有助于运维人员直观、准确地掌握GIS设备的机械振动状态,切实保障GIS设备安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN117633407B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311833232.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F17/10 , G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种基于太赫兹技术的油浸式设备绝缘纸板扩散系数计算方法,属于电气设备领域。该方法包括以下步骤:针对样品纸板,建立样品纸板太赫兹特征量与样品纸板水分含量的评估标线;制备扩散纸板;基于太赫兹时域光谱技术,扫描扩散纸板的太赫兹光谱,得到扩散纸板太赫兹光谱;根据评估标线和扩散纸板赫兹光谱,将扩散纸板赫兹光谱转化为扩散纸板水分值,用以后续计算纸板平面内的扩散系数;在扩散纸板前端加上水分,根据扩散纸板水分值计算水分在扩散纸板平面内的扩散系数。本发明通过太赫兹技术,克服了现有检测方法的缺陷,从而研究局部受潮水分在纸板内的扩散过程。
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公开(公告)号:CN115452761B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211138247.0
申请日:2022-09-19
Applicant: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01N21/3563 , G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种绝缘纸纤维素劣化状态的快速测试方法,属于油纸绝缘状态诊断与评估技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制作不同劣化程度的纤维素样品;S2:测试太赫兹频域光谱;S3:基于全局优化的爬山算法并利用高斯分峰函数对频谱进行特征峰分离;S4:测试表征纤维素劣化状态的标准参量;S5:通过分峰结果的特征峰峰面积建立纤维素劣化状态评估曲线。利用纤维素劣化过程的氢键或结晶度的变化在太赫兹频谱的响应作为基础,根据不同劣化纤维素的太赫兹频谱,采用合适的数学模型进行特征提取,建立定量评估纤维素劣化的特征曲线,从而达到基于太赫兹激素对未知纤维素劣化状态的无损评估。
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公开(公告)号:CN116067179A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310203826.7
申请日:2023-03-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种批量化制备陶瓷材料的冷烧结设备,涉及低温烧结设备技术领域,包括支架组件、加热组件、模具组件和液压组件;支架组件包括支撑件、伸缩联轴器、滑动式固定钳、连接固定装置和支撑台,支架组件可通过电性连接好的电机实现相关活动;加热组件主要控制陶瓷样品烧结时的温度升温速率、保温时间等,主要包括温控仪、加热丝等装置;模具组件主要起陶瓷样品成型和烧结的作用,模具组件包括上模具垫块、下模具垫块、模具本体,模具中均匀布置了加热电阻丝并通过温控仪实现模具的升温保温;液压组件固定在工作台上方,液压组件上端可以在液压泵作用下上下移动并在一定压强条件下保持固定。本发明结构设计合理,能够实现冷烧结样品的批量化生产,并针对施加压力和温度的组件进行自动控制,便于进行自动化作业。
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公开(公告)号:CN115932623A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211434873.4
申请日:2022-11-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/389 , G01R31/392 , G01R1/30
Abstract: 本发明涉及一种储能电池阻抗谱的检测电路及其控制方法,属于电池检测技术领域。该电路包括浮地检测电路、微处理器控制系统、可编程电子负载、高精度电压传感器、高精度电流传感器、充放电开关、充电电源和放电负载;该电路在施加激励前,利用平衡电容为媒介,通过对充放电开关的控制,使得平衡电容电压抵消储能电池的直流电压,提高动力电池端电压微小变化的检测精度;在阻抗谱检测阶段,通过控制流过可编程电子负载的电流大小,解决储能电池充放电电流和激励电流的解耦问题;通过复合激励信号的扫频操作,实现储能电池内阻抗谱的快速在线检测。本发明可精准检测储能电池的动、静态内阻抗谱,为储能电池的健康状态评估提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN112858115B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110050374.4
申请日:2021-01-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米材料分散性的检测方法,所述检测方法包括:采集纳米材料样品的非线性系数,将采集得到的非线性系数通过平均粒径‑非线性系数关系式或平均粒径‑非线性系数关系表进行计算或对比,得到所述纳米材料样品的平均粒径值,进而确定纳米材料样品的分散性。通过纳米复合材料的声学特征获得材料中纳米颗粒的平均粒径数值,进而实现纳米复合材料整体分散性的定量检测,使检测范围得到大幅提升,检测效率得到大幅提升,检测成本大幅降低,无需对材料进行破坏处理,受测样品后续使用不会受到影响。
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公开(公告)号:CN112133515B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011133083.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 重庆大学 , 国网山西省电力公司晋中供电公司
Abstract: 本发明涉及一种超导线圈绝缘支架及超导线圈与绕制方法,属于超导线圈技术领域。超导线圈绝缘支架包括芯轴以及布置在芯轴外周面上的至少两个骨架组;每个骨架组内设有布置在同一平面内的至少两个骨架,相邻的骨架间隔布置,用于绕制超导线圈的超导带材通过;不同的骨架组所在平面相互交叉,交叉线穿过所述芯轴。进一步,所述芯轴沿轴向设有贯通的内腔,且沿径向设有芯轴通孔;所述骨架的端面上设有骨架通孔。相互交叉设置的骨架使超导线圈的绕组呈交叉状,增大绕组与液氮的接触面积,提高散热性能;芯轴的内腔、芯轴通孔、骨架通孔的设计,有助于加快散热;环氧树脂浸渍中,通过氮化硼纳米片提高热量传播介质的导热性。
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