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公开(公告)号:CN116027148A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310079816.7
申请日:2023-02-01
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本说明书实施例公开了一种基于瞬时频率补偿的电缆缺陷定位方法,方法包括:计算机生成待检测电缆的入射信号,并获取与入射信号相对应的反射信号的反射信号波形;对反射信号进行时频转换,获得反射信号的时频域分布,并归一化时频域分布获得反射信号的归一化时频域分布;基于归一化时频域分布中各时间点对应的瞬时频率,确定反射信号中时间与频率的对应关系;基于待检测电缆的型号确定反射信号的频域衰减畸变系数,根据对应关系与所述频域衰减畸变系数对反射信号进行补偿,以获得反射信号的时域补偿信号;根据时域补偿信号的时域分布补偿预置互相关函数,以生成相对应的缺陷定位曲线,并基于缺陷定位曲线,确定待检测电缆的缺陷位置。
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公开(公告)号:CN119881500A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510133787.7
申请日:2025-02-06
Applicant: 陕西和峰智电科技有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本说明书实施例公开了一种电缆导体瘦身质量的无损判别方法、装置、设备及介质,包括:在预设频率范围内,测量待检电缆处于开路状态的第一阻抗谱,并测量待检电缆处于短路状态的第二阻抗谱;基于第一阻抗谱与第二阻抗谱,得到待检电缆的特征阻抗,特征阻抗包括实部与虚部;基于特征阻抗的虚部,确定待检电缆的特征峰值频率向量,以及特征峰值频率向量对应的待检电缆的峰值向量;获取预先测量的预设频率范围内标准电缆的特征阻抗;基于标准特征阻抗的虚部,确定特征峰值频率向量对应的标准电缆的峰值向量;基于待检电缆的峰值向量与标准电缆的峰值向量,判别待检电缆导体的瘦身质量,瘦身质量用于判定待检电缆导体是否存在截面积的减少。
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公开(公告)号:CN118746778A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410935434.4
申请日:2024-07-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本申请公开了基于定位曲线衰减补偿的电缆缺陷评估方法、设备及介质,用以解决现有FDR技术评估电缆缺陷时,因信号随传播距离衰减无法确定各位置缺陷程度的问题。方法包括:采集被测电缆的电缆频域介电阻抗数据以计算衰减系数和相移系数;计算衰减系数的频域分布平均值并基于相移系数计算电缆波速的频域分布平均值;定位转换电缆频域介电阻抗数据以得到电缆原始定位曲线并确定指定缺陷峰及指定缺陷峰的缺陷峰坐标;基于衰减系数的频域分布平均值和缺陷峰坐标计算电缆原始定位曲线的衰减规律函数以对原始定位曲线进行衰减补偿;确定补偿后定位曲线的电缆末端定位峰以归一化处理定位曲线并通过处理后的缺陷峰幅值确定被测电缆的电缆缺陷程度。
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公开(公告)号:CN117706273A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311745532.3
申请日:2023-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆局部缺陷评估方法及系统,属于电缆缺陷评估技术领域,用于解决现有的时频域反射法在检测电缆局部缺陷时,无法有效表征缺陷的严重程度,从而无法精准地对电缆局部缺陷的损坏程度进行评估的技术问题。方法包括:将电缆检测过程中采集的反射信号转换至时频域,得到时频域信号;在时频域信号中提取参考信号,并将参考信号与其余的时频域信号进行比对,得到缺陷定位曲线;基于缺陷定位曲线,确定待测电缆的缺陷位置;根据缺陷位置,构建入射信号的虚拟衰减曲线;基于虚拟衰减曲线,确定瞬时反射系数;根据瞬时反射系数,计算缺陷位置的阻抗变化百分比,用以表征对应的缺陷程度。
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公开(公告)号:CN117192282A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311136319.2
申请日:2023-09-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种基于波速校正的电缆缺陷定位方法及设备,属于电缆局部缺陷定位技术领域,用于解决现有对电缆的缺陷定位存在场景使用的局限性,并且缺陷电缆的波速易发生改变,难以对电缆的缺陷位置进行准确的定位的技术问题。方法包括:基于待测电缆的同一端点,对待测电缆的线芯以及金属屏蔽层进行阻抗分析,得到电缆阻抗频域数据;对电缆阻抗频域数据进行有关入射信号的频率计算,确定出待测电缆的相移系数;将对应的电缆频变波速进行有关综合表征扫频信号的电磁传播特性处理,得到电缆扫频信号综合波速;对电缆阻抗频域数据进行基于采样点数的离散化处理,得到电缆缺陷定位函数以及缺陷定位点距离;并确定出待测电缆的局部缺陷位置信息。
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公开(公告)号:CN114692527A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210342831.1
申请日:2022-04-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种钠冷快堆碎片床迁移判据方法,结合颗粒密度、大小、形状和位置对碎片床中碎片颗粒进行受力分析,同时引入表征液体表面张力作用的液桥力合力,获得迁移过程中临界状态时的受力平衡方程,得到液体表面张力作用的碎片颗粒与流体间相对速度,考虑外部流体速度,比较液体表面张力作用的碎片颗粒与流体间相对速度和外部流体速度的大小,判断碎片床是否发生迁移现象。本发明能够正确预测碎片床迁移过程中的运动趋势,对钠冷快堆堆芯解体事故中下腔室碎片床迁移特性进行有效评估,解决了之前碎片床迁移现象模拟效果较差、可信度不高的问题。
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公开(公告)号:CN118980888A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411101223.7
申请日:2024-08-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本申请实施例公开了一种电缆缺陷定位干扰峰抑制方法、设备及介质,属于电缆缺陷检测技术领域,解决现有技术电缆缺陷定位检测准确率较低的问题。将获取到的待测电缆首端频域反射系数数据进行定位转换处理,得到待测电缆原始定位曲线;基于定位峰数量,对待测电缆首端频域反射系数数据进行变分模态分解处理,得到多个频率分量;基于频率递减顺序,将多个频率分量与多个定位峰进行匹配;基于匹配结果,将待测电缆对应的第一干扰频率分量进行去除;确定出剩余频率分量分别与预置频率分量之间的相关系数,基于相关系数将待测电缆对应的第二干扰频率分量进行去除;将剩余的频率分量进行反射系数频谱重构,得到抑制干扰峰后的电缆定位曲线。
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公开(公告)号:CN114692527B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210342831.1
申请日:2022-04-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种钠冷快堆碎片床迁移判据方法,结合颗粒密度、大小、形状和位置对碎片床中碎片颗粒进行受力分析,同时引入表征液体表面张力作用的液桥力合力,获得迁移过程中临界状态时的受力平衡方程,得到液体表面张力作用的碎片颗粒与流体间相对速度,考虑外部流体速度,比较液体表面张力作用的碎片颗粒与流体间相对速度和外部流体速度的大小,判断碎片床是否发生迁移现象。本发明能够正确预测碎片床迁移过程中的运动趋势,对钠冷快堆堆芯解体事故中下腔室碎片床迁移特性进行有效评估,解决了之前碎片床迁移现象模拟效果较差、可信度不高的问题。(56)对比文件滕春明 等.钠冷快堆碎片床迁移判据模型适用性分析.核动力工程.2021,第42-47页.滕春明 等.钠冷快堆碎片床迁移判据模型适用性分析.核动力工程.2021,第42-47页.曹永刚 等.钠冷快堆碎片床形成模拟分析程序的验证.第十六届全国反应堆热工流体学术会议暨中核核反应堆热工水力技术重点实验室2019年学术年会论文集.2019,第4-7页.
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公开(公告)号:CN115828666A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211400808.X
申请日:2022-11-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种应用于铅基堆SGTR事故分析的高精度数值模拟方法,利用一体化严重事故分析程序对于管道相关问题模拟准确的优势,对系统的管线部分建模,而对于事故期间发生了复杂相互作用的区域,则采用可以针对相变、多流体相互作用问题进行准确分析的堆芯解体分析程序进行建模,并通过耦合组件将两个程序耦合起来,实现对铅基堆SGTR事故精准的分析能力。本发明能够充分利用一体化严重事故分析程序和堆芯解体分析程序各自的优势,可以将建模对象的几何特征充分反映,精细化建模区域,从而提高对铅基堆SGTR事故模拟的精度。
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公开(公告)号:CN118746731A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410975214.4
申请日:2024-07-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本说明书实施例公开了一种电缆的段老化缺陷诊断方法、设备及介质,应用于电缆缺陷检测技术领域,用于解决现有检测方式定位精度低的问题。方法包括:将增频正弦脉冲信号作为源信号注入待检测电缆,以确定待检测电缆所对应的阻抗失配点;根据待检测电缆的末端定位结果与各阻抗失配点的极性,确定待检测电缆的段老化缺陷;基于段老化缺陷的首端所对应的反射系数谱,获取段老化缺陷的波速;根据段老化缺陷的波速对段老化缺陷的末端位置进行修正,获得段老化缺陷的修正定位结果。
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