基于微分环的雷电流测量传感器

    公开(公告)号:CN101819224A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010144496.1

    申请日:2010-04-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于微分环的雷电流测量传感器,涉及架空输电线路的雷电流参数在线监测传感器。本发明主要包括屏蔽外壳、屏蔽内壳、微分环、接线箱、积分电阻、同轴电缆等。本发明具有不与被测载流导体直接接触,能准确测量架空输电线路的雷电流波形,测量精度高,安全性高,通用性好,测量稳定,结构简单,体积小,重量轻,安装方便,成本低等特点。本发明可广泛用作架空输电线路及变电站进线处的雷电流测量传感器,尤其适用作110kV~500kV架空输电线路的雷电流传感器。

    桩基础杆塔接地阻抗测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN101266270B

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810069625.8

    申请日:2008-05-06

    Abstract: 一种桩基础杆塔接地阻抗测量装置及其方法,涉及架空输电线路杆塔接地阻抗的测量装置和方法。本发明装置主要包括辅助电极、高精度软带式罗氏线圈电流传感器、杆塔接地阻抗测量仪等;本发明方法是利用本发明装置,通过程序测量桩基础杆塔的接地阻抗。由于本发明装置结构简单、成本低廉,本发明方法操作简便,并具有测量电流范围宽、抗干扰能力强、测量准确性高、测量成本低等特点,故本发明可广泛应用于架空输电线路杆塔接地阻抗的测量,特别适用于无引下线、无法或不便解开引下线、免解引下线的杆塔接地阻抗的测量。

    一种电网过电压信号变频采样方法

    公开(公告)号:CN100529772C

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200710092878.2

    申请日:2007-10-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种电网过电压信号变频采样方法,涉及电网过电压信号采集的方法。所述的方法步骤包括:(1)初始化操作;(2)启动A/D采样;(3)以高频采样频率循环采样;(4)判断是否有触发信号;(5)预触发变频采样;(6)上位机读取和保存数据。本发明的方法能够以较小的存储容量完整记录电网内、外过电压信号,数据量小、采集的数据不失真,能够追忆电网事故前的信号,故可广泛应用于电网过电压信号的采集,也可用于其他领域的故障波形捕获记录。

    桩基础杆塔接地阻抗测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN101266270A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810069625.8

    申请日:2008-05-06

    Abstract: 一种桩基础杆塔接地阻抗测量装置及其方法,涉及架空输电线路杆塔接地阻抗的测量装置和方法。本发明装置主要包括辅助电极、高精度软带式罗氏线圈电流传感器、杆塔接地阻抗测量仪等;本发明方法是利用本发明装置,通过程序测量桩基础杆塔的接地阻抗。由于本发明装置结构简单、成本低廉,本发明方法操作简便,并具有测量电流范围宽、抗干扰能力强、测量准确性高、测量成本低等特点,故本发明可广泛应用于架空输电线路杆塔接地阻抗的测量,特别适用于无引下线、无法或不便解开引下线、免解引下线的杆塔接地阻抗的测量。

    配电网过电压在线监测装置及方法

    公开(公告)号:CN1737597A

    公开(公告)日:2006-02-22

    申请号:CN200510057043.4

    申请日:2005-04-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种配电网过电压在线监测装置及方法,涉及在线监测电力系统过电压的装置和方法,尤其是监测配电网过电压的在线监测装置和方法。该装置包括高压分压器、信号预处理电路、触发电路、数据采集卡、工作电源、工业控制计算机以及连接高压分压器与信号预处理电路、触发电路的同轴电缆、连接信号预处理电路、触发电路与数据采集卡的信号电缆。该方法包括开机进入初始化,设定过电压值,数据采集卡等待触发电路发出的触发信号,判断电网是否出现过电压,将过电压数据存入采集卡缓存,判断采集卡缓存是否存满,将采集卡缓存中的数据读入计算机缓存,查询是否有新的过电压数据;将过电压数据以文件形式存盘,判断存盘是否结束。实现对电力系统外部过电压和内部过电压的在线监测,监测精度高,抗干扰能力强。

    溶解气体在线智能监测诊断方法及装置

    公开(公告)号:CN1266988A

    公开(公告)日:2000-09-20

    申请号:CN00112754.3

    申请日:2000-03-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种溶解气体在线智能监测诊断方法及装置,涉及充油电气设备油中溶解气体的在线智能监测及故障诊断方法及装置。该方法包括其在线智能监测方法和故障诊断方法;其装置包括油气分离机构,与油气分离机构连接的气体检测机构,与气体检测机构连接的微机控制诊断机构。本发明可直接在充油电气设备现场实现定时高灵敏度和高精度、抗干扰、监测周期短的在线智能监测,及时掌握其运行情况,及时发现和跟踪潜伏性故障,并对设备故障进行自动诊断,以便及时排除故障,提高其运行的可靠性。

    一种自报告和自修复复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118634747A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410711517.5

    申请日:2024-06-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种自报告和自修复复合材料的制备方法,其特征在于它包括以下步骤:S1、制备具有核壳结构的Fe3O4@SiO2颗粒;S2、制备自报告和自修复微胶囊;S3、制备自报告和自修复复合材料。本发明提出的复合材料克服了现有方法的一些限制和缺点,例如无需设备停机或维护期间进行检测、实现了在线实时监测,同时解决了分辨率、灵敏度和环境干扰等问题。通过将自报告和自修复策略结合起来,这种新型绝缘材料能够在运行条件下自主检查和修复基体损伤,为绝缘材料领域的进一步研究和发展提供了新的方向和可能性。

    掺杂高负载率玻璃微胶囊的机械划痕损伤自修复环氧树脂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118580642A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410795308.3

    申请日:2024-06-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂高负载率玻璃微胶囊的机械划痕损伤自修复环氧树脂及其制备方法和应用。所述的掺杂高负载率玻璃微胶囊的机械划痕损伤自修复环氧树脂是通过在基体环氧树脂中掺杂高负载率玻璃微胶囊实现的。其制备方法为:先制备拥有大空腔容积的中空玻璃微珠,随后在玻璃壳上进行纳米通孔的刻蚀,然后通过物理的方法将亚麻籽油负载到中空壳中得到高负载率玻璃微胶囊。最后将高负载率玻璃微胶囊掺杂进环氧树脂液体中,待固化完成后便成功制备上述机械划痕损伤自修复环氧树脂。本发明生成的掺杂高负载率玻璃微胶囊的机械划痕损伤自修复环氧树脂具有高效的自修复功能,在环氧树脂表面产生机械划痕损伤后,损伤应力划破周围的微胶囊,修复剂芯材流出填充损伤通道,待修复剂与氧气反应后将损伤通道有效填补。

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