SF6及其分解组分气体的浓度检测方法及装置

    公开(公告)号:CN111863147B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202010710500.X

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: G16C20/10 G16C20/70 G01N21/65

    摘要: 本申请公开了一种SF6及其分解组分气体的浓度检测方法或装置,所述浓度检测方法是首先通过协同区间偏最小二乘算法算法筛选SF6及其分解组分气体拉曼检测的光谱数据,得到具有最小误差的光谱数据区间,然后利用蚁群算法进一步去除光谱数据区间中的干扰数据,将光谱数据进行优化,最后,使用优化后的光谱数据构建浓度预测模型,根据浓度预测模型,得到SF6及其分解组分气体,因此,采用前述的浓度检测方法或者装置能够有效消除SF6及其分解组分气体拉曼检测冗余的光谱数据,减少干扰因素的影响,提高光谱数据的分析准确度,进一步地,可以缩短数据分析时间,提高定量分析效率。

    一种GIS分解气体的检测装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113008866A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110243617.6

    申请日:2021-03-05

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/01

    摘要: 本申请提供了一种GIS分解气体的检测装置,包括:激光器、光束校准单元、滤波单元、近心双向多通道腔和光谱采集单元。其中,激光器发射激光至光束校准单元;光束校准单元对接收的激光校准质量并发送至滤波单元;滤波单元对接收的激光进行滤除处理,并发送至近心双向多通道腔;近心双向多通道腔可充入GIS分解气体,且近心双向多通道腔接收滤波单元发送的激光以使激光照射GIS分解气体,得到拉曼散射光,以及将拉曼散射光发送至滤波单元;滤波单元将拉曼散射光发送至光谱采集单元;光谱采集单元对拉曼散射光进行滤除处理,以获取斯托克斯拉曼散射光,并对斯托克斯拉曼散射光进行检测分析。本申请可以对GIS分解气体进行高灵敏度的检测。

    一种变压器油中气体检测装置

    公开(公告)号:CN112630165A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110017766.0

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/39 G01N21/01

    摘要: 本申请提供的一种变压器油中气体检测装置,包括:差分亥姆霍兹谐振器、激光源单元、光声信号探测单元;激光源单元包括两个可调谐激光器和两个带孔毛玻璃;带孔毛玻璃位于可调谐激光器与差分亥姆霍兹谐振器之间;光声信号探测单元包括两个驻极体麦克风、锁相放大器和示波器;两个驻极体麦克风探测到的声信号为异相的,声信号输入锁相放大器进行差分运算放大后输入示波器进行显示。本申请一种变压器油中气体检测装置利用两个可调谐激光器,在无需更换激光器的情况下就可检测吸收效应在不同波段的气体,每个激光器对应产生一个光声信号,将两个光声信号做差分,能消除噪声增强信号,实现检测的高灵敏度和极好的抗交叉干扰性。

    一种光纤法珀式声学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111366233A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010305641.3

    申请日:2020-04-17

    IPC分类号: G01H9/00 C03C17/22

    摘要: 本申请公开了一种光纤法珀式声学传感器及其制备方法,包括法珀腔,法珀腔包括第一反射面、第二反射面和一个空气腔,其中:第一反射面和第二反射面分别与空气腔的两端连接,第一反射面、空气腔和第二反射面围城一个密封结构;空气腔位于玻璃管的第一端,玻璃管的第二端用于插入光纤,玻璃管用于固定光纤,光纤的插入端位于空气腔的第一端;第一反射面为所述光纤的插入端,第二反射面为氧化石墨烯薄膜,氧化石墨烯薄膜固定于空气腔的第二端。本申请中,利用光干涉原理和氧化石墨烯薄膜的弹性模量较小、泊松比较大,提高了声学传感器的灵敏度。

    基于粒子群优化SVM的变压器油溶解气体拉曼检测分析方法

    公开(公告)号:CN111289495A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010238408.8

    申请日:2020-03-30

    IPC分类号: G01N21/65 G06K9/62 G06N3/00

    摘要: 本申请涉及电气领域,特别地,涉及基于粒子群优化SVM的变压器油溶解气体拉曼检测分析方法。本申请提供一种基于粒子群优化SVM的变压器油溶解气体拉曼检测分析方法,所述方法包括:获取预设标准浓度的CO气体作为实验样气;将所述是CO气体的部分作为训练集,剩余部分作为测试测;基于所述训练集合测试集构建基于粒子群优化SVM模型;基于所述SVM模型,采用自适应变异粒子群优化算法得到最优参数。该方法建模快速、所需参量数量少,能够有效对采集到的光谱数据进行智能计算,使得得到的变压器油中溶解气体浓度数据相较于BP神经网络算法模型得到的数据更加精确、有效。

    一种变压器局部放电光纤传感系统和方法

    公开(公告)号:CN111239563A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010105242.2

    申请日:2020-02-20

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请提供了一种变压器局部放电光纤传感系统和方法,包括:激光器、光纤耦合器、第一光纤光栅、第二光纤光栅、光电探测器和数据处理模块,其中,光纤耦合器的第一端口与激光器通过光纤连接,光纤耦合器的第二端口与第一光纤光栅通过传感光纤连接。光纤耦合器的第三端口与第二光纤光栅通过参考光纤连接。光纤耦合器的第四端口与所述光电探测器的输入端通过光纤连接。所述光电探测器的输出端与所述数据处理模块电连接。当局部放电产生的超声波作用于传感光纤后,传感光纤的光程和折射率发生变化,实现超声波信号的传感。本申请中,传感光纤的长度可根据要测量的变压器内部结构进行设置,有效地解决了压电式传感器监测范围窄的技术问题。

    用油装置的检测系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111239101A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010106960.1

    申请日:2020-02-20

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明的用油装置的检测系统,属于电气检测设备的技术领域,解决现有技术检测油纸老化方式效率低的技术问题。包括光源装置,能够发射至少两条激光束;及,光源调制组件,能够调制光源和/或改变光源能级;及,扩束与准直装置,用于不同光源的聚合或合并;检测组件,能够存储用油装置内油仓的空气,并使得所述扩束与准直装置聚合后的光源穿过所存储的空气;所述光源装置发射的激光经光源调制组件改变能级和调制,并由扩束与准直装置进行聚合,集合后的激光进入所述检测组件能够完成对绝缘油纸的检测。本发明用以完善用油装置的使用功能,满足人们绝缘油纸检测效率高的要求。

    一种变压器油中气体检测装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111239100A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010106127.7

    申请日:2020-02-20

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 一种变压器油中气体检测装置,包括激光单元、声电联合调制单元、气室单元、PDH频率锁定单元和光谱采集单元。激光单元用于提供检测所需光源;声电联合调制单元用于对激光单元产生的激光进行调制,以便实现谐振腔的频率锁定;气室单元用于放置FP谐振腔单元并填充待测气体,其中FP谐振腔用于提高拉曼散射光的强度,实现变压器油中溶解气体的高灵敏度拉曼检测;PDH频率锁定单元用于调节FP谐振腔的腔长,以便实现谐振腔的频率锁定;光谱采集单元用于拉曼散射光的采集与检测。本发明能实现变压器油中故障气体的原位检测,并通过声电联合调制频率增强拉曼散射光,提高微量气体的拉曼散射强度,实现变压器油中溶解气体高灵敏度检测。

    一种基于有限体积法的变压器油流涌动的仿真模拟方法

    公开(公告)号:CN109858074A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811523423.6

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本申请公开了一种基于有限体积法的变压器油流涌动的仿真模拟方法,包括:对变压器的固体结构进行建模;利用填充的方法构建流场模型,并删除固体结构;利用四面体网格对流场进行离散化;将四面体网格转化为多面体网格,并将网格导入相应的有限体积法计算程序;利用有限体积法对离散化模型进行计算。利用填充的方法构建流场模型,避免了抽象的流场建模工作,并且流程结构精确,构建简单。完成流场的建模后,将固体结构全部删除,为后面网格划分和边界条件设置提供了便利。在离散化时先采用精度较差的四面体网格然后转化为多面体网格,大大较少了网格数量,避免了复杂耗时的六面体网格划分,并且同时保证了计算的收敛和结果的精度。