一种电力设备检测报告自动化分析方法及系统

    公开(公告)号:CN108681596A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810481774.9

    申请日:2018-05-18

    CPC classification number: G06Q50/06

    Abstract: 本申请提供的一种电力设备检测报告自动化分析方法及系统,包括获取待分析的检测报告;调用检测标准数据模板库和历史统计数据库中与所述待分析的检测报告对应的检测标准和历史统计数据;根据所述待分析的检测报告对应的检测标准以及历史统计数据对所述待分析的检测报告进行分析得到分析结果。本申请提供的方法与现有技术的方法相比,能够有效提高检测报告分析效率和准确度,降低对操作人员的专业技能依赖,提高电力设备检测分析工作的自动化及智能化水平,节省重复劳动量、提高工作效率。

    一种二氧化硫检测方法及系统

    公开(公告)号:CN106483087A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611150227.X

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硫检测方法及系统,所述方法包括获取暗光谱、背景光谱及二氧化硫光谱;计算出第一吸收光谱;计算不同小波在紫外波段下第一吸收光谱的第一信噪比、第二信噪比及参量;选取小波函数;根据小波函数对第一吸收光谱进行小波变换及分解,选取不含噪声信号且符合光谱特征的快变部分进行重构,得到第二吸收光谱;获取第二吸收光谱特征峰值;计算出二氧化硫浓度。本发明利用二氧化硫光谱、背景光谱及暗光谱计算得到提取信号光谱,能够较为有效的去除在检测过程中由于光源或检测手段等原因引入的背景噪声,同时对提取光谱信号进行小波分析,选取快变部分进行重构,可以去除不需要低频部分信号,提高了浓度检测的精度。

    一种环氧试样固化度的原位检测方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN119846013A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411332996.6

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明实施例公开了一种环氧试样固化度的原位检测方法、系统、介质及设备,方法包括:通过分别位于环氧试样内部和外部的热电偶获取预设实验温度和实验时间下环氧试样内部温度和环境温度;根据环氧试样内部温度和环境温度确定环氧试样固化度初始计算模型;根据环氧试样固化度初始计算模型确定对流冷却速率拟合函数;通过对流冷却速率拟合函数对环氧试样固化度初始计算模型进行校正确定环氧试样固化度最优计算模型;根据环氧试样固化度最优计算模型获取环氧试样固化度。通过环氧试样内部温度和环境温度确定环氧试样固化度初始计算模型,通过对流冷却速率拟合函数对该模型进行校正确定环氧试样固化度最优计算模型,从而准确获取环氧试样固化度。

    干式变压器的机械性能表征方法、系统、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN118518759A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410365388.9

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种干式变压器的机械性能表征方法,所述方法包括下列步骤:确定不同配方的环氧绝缘材料样本;对所述不同配方的环氧绝缘材料样本进行机械性能测试,获取其对应的机械物理性能;通过构建的超声检测平台对所述不同配方的环氧绝缘材料样本进行超声检测,获取其对应的超声声阻抗;对所述不同配方的环氧绝缘材料样本对应的机械物理性能、超声声阻抗进行相关性分析并建立对应关系;根据所述对应关系,确定干式变压器的机械性能的表征结果;本发明通过通过建立超声声阻抗、材料宏观机械性能与不同配方之间的关联,使用声阻抗标表征干式变压器的相关机械性能,实现干式变压器机械性能的无损、快速以及准确表征。

    太赫兹检测六氟化硫气体中水分装置及检测设备

    公开(公告)号:CN117990648A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410004249.3

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明实施例公开了一种太赫兹检测六氧化硫气体中水分装置及检测设备,太赫兹检测六氧化硫气体中水分装置包括样本气室、管路组件、检测组件和废气室,样本气室、检测组件和废气室在管路组件上依次连通,检测组件包括壳体、太赫兹模组、调节件、第一镜体和第二镜体,壳体具有检测气室,太赫兹模组安装于检测气室内,调节件能够调节第一镜体接收太赫兹模组发射太赫兹波的角度,以使太赫兹波能够按照预设角度反射至第二镜体上,通过设置调节件调节第一镜体的角度,使得太赫兹波能够在第二镜体上多次反射,在规定的空间下,增长了太赫兹波的透射长度,增加了太赫兹波与样本气体的接触时间,从而能够减少占用空间。

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