一种风电机叶片回波的精确仿真算法

    公开(公告)号:CN108387881B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201810103487.4

    申请日:2018-02-01

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 一种风电机叶片回波精确仿真算法,目的在于精确获取风电机叶片回波。该方法主要分为三个部分,一是构建基于风电机叶片中心线的叶片连续电磁散射点模型,二是通过雷达对散射点的分辨能力确定的相邻有效电磁散射点最小几何尺寸间距,进而获取用于风电机叶片回波求解的,具有离散特性的叶片有效电磁散射点,三是建立相应的坐标系,求解雷达与叶片有效电磁散射点之间的距离,从而根据雷达方程,采用矢量叠加的方法求解风电机叶片回波。本发明可以用于仿真风电机叶片回波,从而精确获取风电机回波的多普勒特征,对风电场场址选择和阵列设计以及风电场杂波抑制有重要意义。

    一种用于电磁散射试验的可调节塔身模型

    公开(公告)号:CN216526051U

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202122731072.1

    申请日:2021-11-09

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 一种用于电磁散射试验的可调节塔身模型,包括支柱组件、斜材辅件、固定底座;其中,多个支柱组件滑动配合并可拆卸锁紧构成塔身模型的支柱;支柱下端通过固定底座上的支柱卡槽固定;相邻的支柱之间通过可伸缩的斜材辅件固定。本实用新型提供的一种用于电磁散射试验的可调节塔身模型,可实现无源干扰试验中各类杆塔的快速建立以及试验器材的循环利用。

    一种电磁散射试验铁塔塔头缩比模型

    公开(公告)号:CN216352995U

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202122731228.6

    申请日:2021-11-09

    IPC分类号: G09B25/00

    摘要: 一种电磁散射试验铁塔塔头缩比模型,包括主材连杆组件、连接固定件,主材连杆组件与连接固定件可拆卸构成塔头主体框架;所述主材连杆组件包括多个连杆,每个连杆包括多个支杆,相邻支杆之间滑动套接并通过紧定螺杆锁紧;每个连杆两端头均设有外螺纹;所述连接固定件包括环形套,环形套侧壁上固定有多个匹配扣件,其中,环形套可转动安装在连杆上并通过固定螺杆锁紧;匹配扣件与连杆一端螺纹连接。本实用新型提供的一种电磁散射试验铁塔塔头缩比模型,可提高器材的循环利用率。

    一种基于悬链面RANSAC分割算法的架空线点云检测方法

    公开(公告)号:CN117437630A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311263511.8

    申请日:2023-09-27

    申请人: 三峡大学

    摘要: 一种基于悬链面RANSAC分割算法的架空线点云检测方法,包括以下步骤:步骤一:数据初始化处理:在初始点云数据中采取有向包围盒算法在不改变点云数据模型的情况下降低点云坐标值的大小;步骤二:地面点的滤除,采取布料滤波算法滤除地面点云;步骤三:电力走廊点的提取,针对电力走廊与电力走廊之间或者电力走廊与其他地物点之间存在的安全距离设定阈值并采取DBSCAN聚类,以输电线路横跨距离显著大于其他地物点的特征筛选电力走廊点云数据;本发明联立绝缘子点位置和悬链面方程来求取测地线来等效架空线的悬链线模型,增加对绝缘子圆柱模型是否在悬链面上的判定条件,可以对多条架空线点云同时进行提取而不相互干扰。

    一种小型化油浸式空心耦合电抗器设计方法

    公开(公告)号:CN110826198B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201911001277.5

    申请日:2019-10-21

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 一种小型化油浸式空心耦合电抗器设计方法,根据机械式直流断路器中换流回路参数,确定耦合电抗器的原副边电感、耦合系数性能参数;根据性能参数,形成耦合电抗器包封线圈的耦合结构型式以及油箱结构型式;确定包封间线圈的绝缘距离;形成满足电感参数要求的包封电压等式约束条件;通过获得耦合电抗器本体线圈的设计参数;获得不同的设计数据,通过线性拟合的方式,获耦合电抗器包封线圈半径与线圈高度的关系式;确定影响耦合电抗器的副边振荡电流的因素,建立直流断路器中换流回路的场‑路耦合模型。将正交试验法与场‑路耦合仿真计算方法相结合,获得不同参数下,耦合电抗器的副边振荡电流仿真计算结果,获得在满足耦合电抗器副边振荡电流参数要求下电抗器最小体积。

    一种风电机叶片回波准确求解方法

    公开(公告)号:CN109557514B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201910032903.0

    申请日:2019-01-14

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01S7/36 G01S13/95

    摘要: 一种风电机叶片回波准确求解方法,目的在于获取准确的叶片回波。该方法主要分为三个部分:一是求解在某一频段、某一转角范围内的风电机叶片二维后向散射场数据,二是根据所求的叶片二维后向散射场数据,计算其自相关协方差矩阵,进而求解出叶片电磁散射的电场幅值和空间坐标参数,三是根据所求的电场幅值和空间坐标参数,建立叶片等效模型,推导基于等效模型的叶片回波表达式,从而实现叶片回波的求解。本发明可以用于叶片回波的准确求解,在实际工程中对在雷达侧实现叶片回波滤除,进而解决风电机对邻近雷达台站的无源干扰具有重要意义。

    风电机叶片故障监测方法

    公开(公告)号:CN112629838B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202011269371.1

    申请日:2020-11-13

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01M13/00 G01S13/88

    摘要: 一种风电机叶片故障监测方法,根据实际被检测风电机叶片建立风电机叶片模型;确定求解风电机叶片后向散射电场的采样点数;求解风电机叶片的后向散射电场;根据风电机叶片的后向散射电场得到风电机叶片雷达回波信号;根据风电机叶片雷达回波信号进行短时傅里叶变换,获取风电机叶片雷达回波信号的时频图;用雷达实时监测实际运行的风电机叶片,获取被监测风电机叶片的雷达回波;并对获取的被监测风电机叶片的雷达回波信号进行短时傅里叶变换,得到被监测风电机叶片雷达回波信号的时频图;所得的风电机雷达回波信号的时频图进行对比,判断风电机叶片是否发生故障。本发明解决风电机在运行过程中无法实时精准获取风电机叶片运行状态的技术问题。

    一种考虑端部效应的高频变压器漏电感参数计算方法

    公开(公告)号:CN112417727A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011314420.9

    申请日:2020-11-20

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 一种考虑端部效应的高频变压器漏电感参数计算方法,包括:确定高频变压器的铁心窗口结构;将高频变压器模型总的漏磁能量划分为铁心内部和铁心外部两个部分;分析单位长度漏磁能量对变压器结构因子的灵敏度,筛选出的决定性影响因子;通过量纲分析方法,对筛选出的决定性影响因子,进行无量纲化处理,得到多个无量纲化参量;建立高频变压器的参数化有限元仿真模型,提取所有不同无量纲变压器组合情况下的漏磁能量;选择基础拟合函数,进行多变量回归分析,确定修正系数。本发明能应用于多层绕组高频变压器漏电感的精确评估,适用于铜箔绕组以及窄箔片、矩形导体在不同填充率和布置方式下的绕组损耗计算,降低了优化设计所需要的计算量和计算时间。

    一种输电线路散射场的求解方法

    公开(公告)号:CN106844919B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201710018685.6

    申请日:2017-01-11

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 一种输电线路散射场的求解方法,目的在于保证计算精度的同时,减少求解占用的计算资源,该方法主要分为三个部分,一是将输电线路的感应电流表示成多项线性相位函数与系数乘积后多项矢量叠加的级数形式,根据线性相位函数的特性,将输电线路模型划分成若干个大面元,二是采用物理光学对系数进行求解,从而获得感应电流,三是将所有面元的感应电流所产生的散射场矢量求和获得总散射场。本发明可以对工作在GHz频率下的电大尺寸输电线路散射场进行快速求解,减小计算时所占用的内存,解决输电线路求解时出现的计算量过大问题,实现工程应用中的输电线路散射场快速求解。

    一种在自然风冷工况下降低噪音和提高包封线圈散热能力的结构

    公开(公告)号:CN110265207A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910399351.7

    申请日:2019-05-14

    申请人: 三峡大学

    摘要: 一种在自然风冷工况下降低噪音和提高包封线圈散热能力的结构,包括隔音罩、双遮雨棚和多个电抗器,双遮雨棚设置在隔音罩上端,各电抗器设置在隔音罩内,电抗器包括同轴设置的多圈包封线圈,各包封线圈在电气上并联连接,相邻两圈包封线圈之间设有多条撑条,电抗器上下两端分别与两个星形架连接。本发明能够提高电抗器的散热效率,并有效控制电抗器在实际运行中的包封线圈温升和噪音水平,具有结构简单、散热效果好及噪音低的特点。