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公开(公告)号:CN117696363A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311708671.9
申请日:2023-12-13
Abstract: 本公开提供一种油浸式电流互感器注油装置,包括:三通件、可旋转注油头、中空支撑杆、磁力驱动齿轮泵、抽油泵、可移动式油箱;三通件的第一端安装于油浸式电流互感器底部的注油口处,三通件的第二端用作新的注油口;可旋转注油头包括注油顶针,可旋转注油头的一端与三通件的第二端连接,注油顶针设置在可旋转注油头的的一端的内部;中空支撑杆的内部用作注油通路,中空支撑杆的一端与可旋转注油头的另一端连接,中空支撑杆的另一端设置抽油泵和可移动式油箱;磁力驱动齿轮泵设置在中空支撑杆上,磁力驱动齿轮泵用于稳定输送油液。通过本公开,简化注油操作过程,减轻工作强度并降低安全风险,能够精确控制注油量,便携程度高,提高运维效率。
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公开(公告)号:CN117705501A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311708667.2
申请日:2023-12-13
IPC: G01N1/14
Abstract: 本公开提供一种油浸式电流互感器取油装置,包括:三通件、可旋转取油头、中空支撑杆、可控速取油口、电动机、磁力驱动齿轮泵;三通件的第一端安装于油浸式电流互感器的底部的取油口处,三通件的第二端设置传感器,三通件的第三端用作新取油口;可旋转取油头包括取油顶针,可旋转取油头的一端与三通件的第三端连接,取油顶针设置在可旋转取油头的一端的中心位置处;中空支撑杆的内部用作取油通路,中空支撑杆的一端与可旋转取油头的另一端连接,中空支撑杆的另一端设置可控速取油口和电动机;磁力驱动齿轮泵设置在中空支撑杆上,磁力驱动齿轮泵用于稳定输送取油样。通过本公开,实现运维人员平地取油,精准控制油量,提高取油样的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118837309A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410812276.3
申请日:2024-06-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 上海交通大学
Inventor: 张殷 , 刘亚东 , 李国伟 , 唐琪 , 王俊波 , 江俊杰 , 臧奕茗 , 熊仕斌 , 蒋维 , 胡志鹏 , 金向朝 , 谢志杨 , 严英杰 , 刘益军 , 黄靖正 , 江秀臣 , 曾庆辉 , 陈贤熙 , 刘少辉 , 章涛 , 李雷 , 王云飞 , 李兰茵 , 陈绮琪 , 姜沛东 , 林雅俐
Abstract: 本公开提供一种用于变电设备量子气体传感器提升信号强度的方法及装置,所述方法包括:对信号源发出的光束进行非正交量子测量,获得测量信号;接收所述测量信号并基于所述测量信号获得气体吸收后的光强度数据;基于所述光强度数据通过贝叶斯估计算法确定相位变化估计值。本公开实施例采用联合非正交量子测量技术和基于贝叶斯估计算法的数据后处理技术,通过采用联合非正交量子测量策略进行参数估值,通过同步收集输出端分出的两束光信号,能够高效地捕获更多的后选择阶段的光子信息,同时通过采用贝叶斯估计算法估计相位改变,可以有效的提高参数估计精度。
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公开(公告)号:CN118777238A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410812275.9
申请日:2024-06-21
Applicant: 上海交通大学 , 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Inventor: 刘亚东 , 张殷 , 江俊杰 , 臧奕茗 , 熊仕斌 , 蒋维 , 胡志鹏 , 李国伟 , 唐琪 , 王俊波 , 严英杰 , 谢志杨 , 金向朝 , 黄靖正 , 江秀臣 , 范心明 , 李新 , 董镝 , 吴焯军 , 刘昊 , 梁年柏 , 刘崧 , 王智娇 , 林雅俐 , 赖艳珊
IPC: G01N21/31
Abstract: 本公开提供一种用于变电设备量子气体传感器提升动态范围的方法及装置,所述方法包括对变电设备内部的气体进行非正交量子测量,获取气体吸收系数的估计值;根据所述估计值,基于自适应算法对系统的前后选择态进行调整;反复执行非正交量子测量和前后选择态调整,确定系统的前后选择达到最佳时所述气体吸收系数的最终估计值。本公开实施例能够针对变电设备量子气体传感器以提升动态范围,可以有效提升痕量气体的测量灵敏度以及动态范围,经过提升动态范围的量子气体传感器能够有助于实现更早的故障预警,减少因变电设备异常导致的停电事故,提高电力系统的运行效率和安全性。
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公开(公告)号:CN118016372A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410168497.1
申请日:2024-02-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01B12/16
Abstract: 本发明提供了一种简易的新型高温超导导体冷却装置及其使用方法,包括导体端子安装机构和绝缘底座,两组导体端子安装机构分别活动安装在绝缘底座的两侧,导体缆线两端的端子分别放置在两组导体端子安装机构上,导体端子安装机构包括:滑动金属片、铜块、压接金属片以及铝盒,滑动金属片、铜块、压接金属片、端子以及铝盒由下至上依次设置。本发明通过铜块、液氮蒸汽和铝盒的导冷实现对未浸入液氮的导体缆线冷却,只需要控制液氮液面的高度就可以实现温度控制,能够使得导体缆线在较长时间内保持在液氮温区附近,为后续的导体缆线的相关研究提供了稳定的低温环境,极大程度简化了冷却装置的复杂性,同时能降低相应的成本,操作过程也极为方便。
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公开(公告)号:CN114492636B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210091193.0
申请日:2022-01-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/27 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G01D21/02
Abstract: 本发明涉及变压器的参数检测领域,公开了一种变压器绕组状态信号的采集系统,通过对于多种数据参数的检测,通过分析诊断装置与参数检测装置相交互,接收数据采样模块采集到的信息并处理,得到各参数实时数据;结合变压器运行历史状态信息,所述分析诊断装置通过构建神经网络依据识别结果调整训练特征向量,建立特征向量数据库,通过特征比对拟合评估变压器的工作状态,判断变压器的故障类型,输出结果。
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公开(公告)号:CN115933092A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211640218.4
申请日:2022-12-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B6/46
Abstract: 本发明提供了一种用于变压器绕组铺设光纤的装置,包括光纤绕纤盘、固定组件、导向件、限位器组件、主体框架以及供电组件;所述光纤安装在所述光纤绕纤盘上,所述光纤依次经过限位器组件、导向件、固定组件;所述导向件与变压器绕组相接触,用于将光纤铺设在所述变压器绕组上;所述固定组件用于将光纤固定在所述变压器绕组上。优选的,所述限位器组件包括第一限位器与第二限位器;本发明能够实现将光纤铺设并固定在变压器绕组上,并且所述铺设光纤的装置结构简单,操作简单。除此以外,本发明通过第一限位器与第二限位器前后两个不同大小的限位器,降低了由于一次限位可能会引起的,光纤遭受较大横向应力而破损的风险。
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公开(公告)号:CN115823460A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211367613.X
申请日:2022-11-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种GIS设备监测传感器的安装结构,包括:结构主体,其内部设有第一通道、第二通道和第三通道,第一通道与第三通道平行且位于同一高度,第二通道位于第一通道与第三通道之间且垂直于第一通道;上盖,包括阀瓣和阀杆,阀瓣在阀杆的带动下沿第二通道的轴向移动,以隔开/连通第一通道与第三通道;盖合于结构主体后端的后盖;限位卡扣,两端分别与结构主体和后盖连接;在第一通道与第三通道连通时,传感器依次穿过第三通道和第一通道伸入GIS设备内部;传感器上设有分别与限位卡扣配合的第一卡槽和第二卡槽,以限制传感器在GIS设备内部的位置。本发明可以在不影响GIS设备运行的前提下,实现传感器伸入GIS设备内部测量以及对传感器进行更换。
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公开(公告)号:CN114909536B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210435448.0
申请日:2022-04-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种少油设备状态监测系统及其连通结构,连通结构包含四个互相连通的通道,其中第一通道与少油设备的出油口相接,用于绝缘油的输送;第二通道替代原有的出油口,方便后期少油设备的取油;第三通道用来安装光纤MEMS气敏传感器;第四通道用来安装光纤MEMS温度压力传感器。连通结构作为少油设备取油口的物理外延,在不影响少油设备物理特性的前提下,通过对内部绝缘油的状态监测完成少油设备的状态监测。
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公开(公告)号:CN114910446A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210434030.8
申请日:2022-04-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提出一种少油设备在线监测的故障判别方法、系统、设备及介质,包括:按照设定的采样间隔,通过MEMS光纤传感器采集三相少油设备运行状态的物理量光信号;对采集的所述物理量光信号进行补偿,以排除外界因素的干扰,获得标准环境下的物理量光信号;基于上述MEMS光纤传感器采集的三相少油设备运行状态的物理量光信号和补偿后的物理量光信号,对三相少油设备的故障进行判别。本发明提供的少油设备状态监测的故障判别方法及系统,通过比较三相少油设备对应的物理量光信号,判断少油设备是否故障,通过补偿降低环境因素的影响,减少故障误判并且可以直观得出是否发生故障。
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