一种GIS密封检漏装置及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118882938A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411351257.1

    申请日:2024-09-26

    IPC分类号: G01M3/04

    摘要: 本发明公开了一种GIS密封检漏装置及方法,用于检测装置技术领域。本发明包括:真空箱,与真空箱连通的第一抽真空设备和气体检测仪;设于真空箱内的试验容器,试验容器具备容纳腔,容纳腔与第二抽真空设备和检测气存储设备连通;试验容器包括密封罩、弹性密封环和加热底座;密封罩与加热底座可拆卸连接形成容纳腔;弹性密封环设于密封罩与加热底座之间,密封罩与加热底座弹性夹持弹性密封环;加热底座连接有加热件,加热件用于加热加热底座。加热件可以直接加热加热底座,加热底座的热量传递至弹性密封环,以模拟实际工况下密封连接处的实际老化情况,当其他设备配合启动后,能够在模拟的实际工况条件下,清楚判断弹性密封环是否发生了密封泄漏。

    一种水下高频多中继线圈磁耦合无线传能系统

    公开(公告)号:CN118713320A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410980932.0

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: H02J50/50 H02J50/12 G06N7/01

    摘要: 本发明公开了一种水下高频多中继线圈磁耦合无线传能系统,首先根据水下工作环境参数配置无线发射端的初始工作频率和无线接收端的负载阻抗范围,然后基于当前水下高频多中继线圈磁耦合无线传能系统的能量传输效率,判断是否需要调整无线发射端的工作频率和无线接收端的负载阻抗,若需要调整,则采用模拟退火算法求解最优无线发射端的工作频率和最优无线接收端的负载阻抗,调整无线发射端的工作频率和无线接收端的负载阻抗,使得水下高频多中继线圈磁耦合无线传能系统的能量传输效率最优。解决了现有的水下无线传能系统的充电效率和性能较差,难以满足高效传能的需求的技术问题。

    一种电机操动机构的控制方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN118554821A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202411017635.2

    申请日:2024-07-29

    IPC分类号: H02P21/00 H02P21/34

    摘要: 本发明公开了一种电机操动机构的控制方法、装置和设备,方法包括当初始化完成且串口中断未被触发时,实时检测对控制指令进行条件判断;若控制指令的类型为第三指令且已接收到第一指令和第二指令,则根据电机操动机构的当前电机转角、转角特性曲线和控制参数,生成控制信号,以控制电机操动机构内永磁同步电机的转动;若控制指令的类型为第四指令,则上传传感器当前采集的传感器数据。从而结合电机操动机构的性能指标和运动特定,在分闸过程中设计了启动、短燃弧、长燃弧以及缓冲四个阶段的增益系数模型,并根据反馈偏差自动输出校正转角,对电机操动机构的跟踪状况进行动态调控,充分发挥了电机的伺服性能,提高了断路器工作的稳定性。

    一种多变压器联合运行的碳排放优化方法及系统

    公开(公告)号:CN117277306A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311271828.6

    申请日:2023-09-28

    IPC分类号: H02J3/00 G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及电力系统调节技术领域,公开了一种多变压器联合运行的碳排放优化方法及系统,其方法通过获取每台变压器的负荷时序数据,并计算每台变压器在不同运行条件和不同负载损耗下的碳足迹,并计算同一变电节点下的多台变压器的总碳排放量,确定以同一变电节点下的多台变压器的总碳排放量最小为目标条件下的多变压器联合运行碳排放优化模型,对多变压器联合运行碳排放优化模型进行优化求解,确定每台变压器的最优负荷数据作为相应的变压器的碳排放优化策略,从而对相应的变压器的碳排放进行优化,从而避免了多台变压器在不同运行条件下的损耗,提高了因损耗产生的碳排放的测算准确性以及多变压器联合运行的碳排放减排效果。

    变压器大修碳足迹测算方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN116912032A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310860615.0

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: G06Q50/06 G06Q10/20 G06Q10/10

    摘要: 本申请公开了一种变压器大修碳足迹测算方法、装置、设备及可读存储介质,该方法确定目标油浸式电力变压器,并确定目标油浸式电力变压器大修流程中的各个维修环节;获取目标油浸式电力变压器在大修过程中,每个维修环节的维修参数,并根据维修参数,测算维修环节的碳足迹;如此,将大修过程划分为多个环节,并针对性地测算各个环节的碳足迹,相比起直接测算整个大修过程的碳足迹,本申请更为准确,且简化了测算的难度;对各个维修环节的碳足迹进行汇总,形成目标油浸式电力变压器的大修碳足迹。可见,本申请可以将复杂的大修流程拆分为多个维修环节,并依据各个维修环节的维修参数,测算各个维修环节的碳足迹,从而完成大修碳足迹的测算。