一种直流盆式绝缘子表面电荷抑制方法及计算机可读介质

    公开(公告)号:CN116702465A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310644137.X

    申请日:2023-05-30

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明提出了一种直流盆式绝缘子表面电荷抑制方法及计算机可读介质。本发明建立直流盆式绝缘子表面电荷积聚模型;构建直流盆式绝缘子物理模型,结合直流盆式绝缘子的上、下表面的多个坐标设计变量以分别控制直流盆式绝缘子的上、下表面形状轮廓,通过直流盆式绝缘子的上、下表面的坐标设计变量的状态变量以分别控制上、下表面的坐标设计变量的位移距离;建立直流盆式绝缘子形状优化的目标函数;结合直流盆式绝缘子形状优化的目标函数,利用智能优化算法分别迭代优化直流盆式绝缘子的上、下表面的表面的多个坐标设计变量,得到优化后绝缘子上、下表面的表面的最优形状轮廓。本发明有效抑制了高压直流气体绝缘设备直流盆式绝缘子表面的电荷积聚。

    一种具有平移改变特点绝缘子的表面电荷反演方法

    公开(公告)号:CN114966244A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210518115.4

    申请日:2022-05-12

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01R29/24 G06F17/16

    摘要: 本发明涉及输配电绝缘组件检测技术,具体涉及一种平移改变绝缘子的表面电荷反演方法,将绝缘子表面剖分为多个计算网格并设置单位模拟电荷,计算模拟电荷形成的表面电位分布,构建电位‑电荷转换矩阵;对转换矩阵进行迭代Lanczos双对角化,投影至低维子空间中,每一次迭代,对低维电位‑电荷转换矩阵进行奇异值分解,再利用自适应广义交叉验证法自适应求取最优正则化参数,计算表面电荷密度在该次迭代子空间中的Tikhonov正则化解;停止迭代后,对子空间中的正则化解进行数学变换,获得实际绝缘子表面电荷密度分布。该方法计算量较低精度高,提高了平移改变绝缘子的表面电荷反演精度和效率,从而提高直流气体绝缘设备的绝缘性能。

    气体电导率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110058086B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910351032.9

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: G01R27/22 G01N27/04

    摘要: 本公开涉及气体电导率测量装置及方法,所述装置包括:反应器,该反应器包括密闭的气体腔室,用于实现所述气体腔室充气及抽气的进排气系统,以及位于所述气体腔室内的三电极系统,所述三电极系统包括接地电极、高压电极和测量电极,所述高压电极和所述测量电极相对设置且相对距离可调,所述测量电极通过绝缘支撑部件固定于所述接地电极上;高压直流发生器,用于向所述高压电极提供持续稳定可调的直流电;和数据采集分析系统,与所述测量电极连接,在高压直流发生器对三电极系统施加直流高压后,对数据进行测量、采集和处理。利用本公的气体电导率测量装置够测量不同温度、湿度、极间距离、电极大小、电极表面粗糙度等条件下气体的电导特性。

    一种环氧基非线性电导涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN112063262A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010558733.2

    申请日:2020-06-18

    摘要: 本发明公开了一种具备绝缘子表面电荷调控功能的环氧基非线性电导涂层及其制备工艺,首先以环氧树脂、液态酸酐固化剂、促进剂、硅烷偶联剂、环氧稀释剂、非线性电导材料为主要原料经共混法制成改性环氧基涂料原液,然后进行涂覆、固化处理,在绝缘子表面形成具备绝缘子表面电荷调控功能的环氧基非线性电导涂层。本发明所得涂层表面光滑,附着均匀,且具备良好的表面电荷调控功能。实测表明,当电荷积聚量过大时,涂层材料会进入非线性电导区,从而加速电荷沿面消散,达到调控电荷积聚的作用;且本发明涉及的制备方法简单、原料来源广,适合推广应用。

    一种测量复杂绝缘结构表面电位的静电探头控制机构及方法

    公开(公告)号:CN108205084B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201711484405.7

    申请日:2017-12-29

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01R29/24

    摘要: 本发明公开一种测量复杂绝缘结构表面电位的静电探头控制机构及方法,包括被测盆子装配、绝缘连接杆、传动组件、驱动组件、电连接部分、静电探头运动测量机构,所属驱动组件具有旋转轴,旋转轴与所述传动组件连接。所述绝缘连接杆的一端用于与所述被测盆子装配连接,另一端通过传动组件所述与旋转轴连接,从而带动所述被测盆子装配旋转。所述静电探头运动测量机构能够在水平方向、垂直方向平移运动以及在垂直平面内旋转。所述被测盆子装配的旋转配合所述静电探头运动测量机构的运动从而实现对所述被测盆子装配的全覆盖测量。所述被测盆子装配以及所述静电探头运动测量机构均有外部控制机构对其运动进行控制。

    气体电导率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110058086A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910351032.9

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: G01R27/22 G01N27/04

    摘要: 本公开涉及气体电导率测量装置及方法,所述装置包括:反应器,该反应器包括密闭的气体腔室,用于实现所述气体腔室充气及抽气的进排气系统,以及位于所述气体腔室内的三电极系统,所述三电极系统包括接地电极、高压电极和测量电极,所述高压电极和所述测量电极相对设置且相对距离可调,所述测量电极通过绝缘支撑部件固定于所述接地电极上;高压直流发生器,用于向所述高压电极提供持续稳定可调的直流电;和数据采集分析系统,与所述测量电极连接,在高压直流发生器对三电极系统施加直流高压后,对数据进行测量、采集和处理。利用本公的气体电导率测量装置够测量不同温度、湿度、极间距离、电极大小、电极表面粗糙度等条件下气体的电导特性。

    微纳能源器件功能层电荷可视化与标准化定量装置和方法

    公开(公告)号:CN118624699A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410684414.4

    申请日:2024-05-30

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N27/60

    摘要: 本发明公开了一种微纳能源器件功能层电荷可视化与标准化定量装置和方法,该装置中样品台用于放置微纳能源器件功能层;有源静电探头和静电电位计连接用于实现微纳能源器件功能层的电势测量;运动路径控制器用于控制双轴伺服电机带动有源静电探头沿微纳能源器件功能层表面运动;示波器用于记录测量得到的电势分布数据和运动路径控制的参考信号;上位机用于基于参考信号抽取有效电势分布数据,并转化为电势分布矩阵,以及解耦电势与电荷之间的内在关系获取传递矩阵,并通过电势分布矩阵和传递矩阵得到微纳能源器件功能层的电荷分布和电荷量。本发明能够实现摩擦纳米发电机、压电纳米发电机等微纳能源器件功能层电荷分布特性、输运行为等表征。

    一种基于数字图像处理技术的绝缘子表面电荷反演方法

    公开(公告)号:CN111784654B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010594809.7

    申请日:2020-06-28

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G06T7/00 G06T5/00 G01R29/24

    摘要: 本发明提出了一种基于数字图像处理技术的绝缘子表面电荷反演方法。将绝缘子表面剖分为多个网格;并在表面几何中心设置单位模拟电荷,计算由该模拟电荷形成的表面电位分布;对单位模拟电荷分布进行二维离散傅里叶变换得到频域中单位模拟电荷分布矩阵,对表面电位分布进行二维离散傅里叶变换得到频域中表面电位分布矩阵,通过频域中单位模拟电荷分布与频域中表面电位分布计算转换矩阵并构建束最小二乘方滤波器,利用迭代算法得到滤波系数最优解;获取优化后的约束最小二乘方滤波器,计算表面电荷密度在频域中的估计解,通过二维傅里叶反变换得到空间域中表面电荷密度分布。本发明计算量小且精度高,有助于推进绝缘子表面电荷分布特性的研究进程。

    一种具有平移改变特点绝缘子的表面电荷反演方法

    公开(公告)号:CN114966244B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210518115.4

    申请日:2022-05-12

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01R29/24 G06F17/16

    摘要: 本发明涉及输配电绝缘组件检测技术,具体涉及一种平移改变绝缘子的表面电荷反演方法,将绝缘子表面剖分为多个计算网格并设置单位模拟电荷,计算模拟电荷形成的表面电位分布,构建电位‑电荷转换矩阵;对转换矩阵进行迭代Lanczos双对角化,投影至低维子空间中,每一次迭代,对低维电位‑电荷转换矩阵进行奇异值分解,再利用自适应广义交叉验证法自适应求取最优正则化参数,计算表面电荷密度在该次迭代子空间中的Tikhonov正则化解;停止迭代后,对子空间中的正则化解进行数学变换,获得实际绝缘子表面电荷密度分布。该方法计算量较低精度高,提高了平移改变绝缘子的表面电荷反演精度和效率,从而提高直流气体绝缘设备的绝缘性能。