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公开(公告)号:CN118579827A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310194091.6
申请日:2023-03-02
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G9/02 , B82Y30/00 , C10M125/10 , C10M169/04 , B01J19/00 , C10N40/16
Abstract: 本发明属于绝缘油添加剂技术领域,本发明提供了一种改性ZnO纳米筛及其制备方法和一种改性合成酯绝缘油及其制备方法。本发明提供的改性ZnO纳米筛的制备包括以下步骤:S1、将锌盐、尿素、碳酸钠和水混合后进行水热反应得到反应产物;S2、反应产物顺次通过离心、洗涤和干燥处理得到ZnO纳米前驱物;S3、对ZnO纳米前驱物进行煅烧处理得到ZnO纳米筛;S4、将ZnO纳米筛、油酸和乙醇混合后得到混合物,混合物顺次通过离心、洗涤和干燥处理得到改性ZnO纳米筛。该改性ZnO纳米筛具有更高的比表面积,将其用于改性合成酯绝缘油可提升合成酯绝缘油的绝缘性能。
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公开(公告)号:CN118566839A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410689757.X
申请日:2024-05-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01S5/20
Abstract: 一种基于声阵列信号特征频率的宽带声源定位方法及系统,包括以下步骤:步骤1:基于标准AIC公式,得到改进的AIC公式;步骤2:基于步骤1改进的AIC公式,确定声阵列信号单通道分量功率谱估计所需的最佳AR模型阶数;采用最佳AR模型阶数的AR模型进行功率谱估计得到拟合后的声音信号,进行谱峰搜索确定声阵列信号单通道分量的特征频率;步骤3:基于步骤2得到的单通道分量的特征频率,将所有通道上的特征频率融合,基于DBSCN算法在频域上进行特征频率类别聚类,计算类别中心;步骤4:以步骤3中计算的类别中心作为声阵列信号的特征频率,确定声源所在位置。可大幅降低声阵列信号各通道分量的特征频率计算量,提高宽带声源多频段融合定位速度。
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公开(公告)号:CN113985215B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111331003.X
申请日:2021-11-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种电网高次谐波电压检测方法,属于电网技术领域。该方法包括以下步骤:(1)通过频域介电谱设备,获取容性设备的介电谱曲线,并通过介电谱曲线获取容性设备的等值电路模型及参数;(2)构建泄漏电流‑电路模型及参数‑电压的传递函数;(3)通过测量获得的泄漏电流及通过介电谱曲线建立的电路模型及参数,采用重构算法,实现电网谐波电压的准确测量。本发明可实现电压高次谐波的准确测量:通过分析容性设备的高频等值模型,可实现基于容性设备泄流电流的高次谐波电压准确测量;成本低:不需要添加高电压设备,即可实现电网高压谐波的测量;操作方便:通过测量容性设备的泄漏电流,即可通过算法实现高次谐波的准确测量。
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公开(公告)号:CN116153560B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202310174114.7
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种经表面修饰的二氧化钛纳米筛及其制备方法和在提升绝缘油电气强度上的应用,涉及绝缘材料技术领域。所述制备方法如下:1)将硫酸氧钛和碳酸铵在氨水中混合,反应得到反应混合物;2)从步骤1)得到的反应混合物中分离得到TiO2纳米筛前驱物;3)将步骤2)得到的TiO2纳米筛前驱物进行煅烧,得到TiO2纳米筛;4)使用硬脂酸和三乙胺对TiO2纳米筛进行改性,得到经表面修饰的TiO2纳米筛。经表面修饰的TiO2纳米筛具有极高的比表面积,表面效应增强,在电场作用下发生极化产生大量陷阱,能够捕获油中的自由电子,延缓放电通道形成,提高油的击穿电压,从而有效的提升矿物绝缘油的绝缘性能。
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公开(公告)号:CN113067417B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110425881.1
申请日:2021-04-20
Applicant: 重庆大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司信息通信公司
Abstract: 本发明涉及一种基于无功补偿的取电CT输出功率提升方法,属于电路技术领域。在CT的副边线圈侧并联匹配电容,以补偿CT等效电路模型中激磁支路所消耗的无功功率,增大负载电流大小,从而提升CT在负载电阻上的最大输出有功功率;通过改变补偿电容C大小,能够控制负载获得功率大小。现有研究主要是针对大电流条件下CT的功率控制、抗饱和性能,取电CT所获取的功率能够满足后端设备功耗需求,因此并未较多开展针对获取功率不足情况下的CT功率提升方法。尤其是在原边电流为mA级条件下,为获取足够多的能量,可以在二次侧并联补偿电容,当电容与激磁电感谐振时,取电CT的最大输出有功功率将提升接近一倍。
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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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公开(公告)号:CN115200620A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210832677.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于腐蚀调控技术的微纳光纤传感器及其外保护支架的制备与封装方法,属于光学传感器技术领域,包括以下步骤:确定微纳光纤传感器的具体目标参数;设计并制备外保护支架;对待腐蚀光纤进行加工处理,完成支架的封装;搭建光纤腐蚀平台,并运用光纤固定件将光纤及其支架进行固定;对光纤进行三阶段腐蚀;对腐蚀完成后的微纳光纤清洗并干燥;测试微纳光纤结构与性能,确定所制备的微纳光纤传感器满足设计要求。本发明可更好地满足实际中不同微纳光纤传感器的制作需求。
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公开(公告)号:CN112683876B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011397919.0
申请日:2020-12-04
Applicant: 重庆大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 微量气体光纤光热受激拉曼光谱检测方法和系统。将待测气体通过侧面钻孔方式填充到空芯光纤;调制泵浦光与第一探测光,通过耦合透镜进入空芯光纤;调节泵浦光波长,使泵浦光和第一探测光两者的激光波长能量差等于待测气体的跃迁能量差;第一探测光作为受激拉曼触发激光,与周期性调制的泵浦光共同激发气体产生受激拉曼过程影响第二探测光的相位发生变化;第二探测光在FP腔内形成多光束干涉光,通过解调仪解调干涉光相位信号,并获取气体浓度。本发明利用干涉法检测相位变化,具备很高的灵敏度,可以实现痕量气体的检测,利用光纤代替自由空间光路,系统尺寸等带来的限制,进一步推动该系统的应用,促进了光热光谱气体检测传感技术的发展。
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公开(公告)号:CN114137403A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111385496.5
申请日:2021-11-22
Applicant: 重庆大学 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/327 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F119/04
Abstract: 本申请公开了一种基于辐射电磁波的有载分接开关电气寿命评估系统和方法,系统包括:电磁辐射传感器设于有载分接开关内部,用于检测开关开断时产生的辐射电磁波信号;所述信号放大器和信号处理模块,用于对辐射电磁波信号进行放大和预处理;所述示波器模块,用于得到预处理后辐射电磁波的时频图像;所述电气寿命评估模块,用于基于辐射电磁波的时频图像,采用电气寿命评估模型评估有载分接开关的电气寿命。本发明对初始检测的电磁波信号进行预处理,并基于卷积神经网络构建有载分接开关电气寿命评估模型,具有自适应性,可高效、准确的检测有载分接开关开断过程中的辐射电磁波型号。
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公开(公告)号:CN109799435B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910164649.X
申请日:2019-03-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法,该传感器包括:可调谐激光器(1)、激光器波长控制模块(2)、光纤环形器(3)、单模光纤(4)、微光纤干涉腔(5)、光电探测器(6)、信号线(7)、滤波器(8)、数据采集卡(9)。本发明采用了多层石墨烯膜片,提高了传感器的检测灵敏度;基于对多层石墨烯膜片结构的优化设计,使之适应局部放电检测频带的要求;采用聚酰亚胺涂层提高多层石墨烯膜片的使用寿命;采用飞秒激光在光纤内部加工微光纤干涉腔,并基于激光器波长控制,稳定静态工作点。基于检测装置安装方式的优化设计,使得在安装本装置的同时,不影响电气设备原有的工作环境。
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