气体传感器标定容器
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204065059U

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201420505880.3

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 本实用新型提供一种气体传感器标定容器,包括主腔体、左侧盖板、右侧盖板,两个盖板位于主腔体的两端;左侧盖板上固定有三通;三通的一端为进气口,进气口设置有进气口止回阀;一端为出气口,左侧盖板上开设有三通孔,出气口通过三通孔与主腔体连通;一端连接有密度计;右侧盖板上固定有绝缘盘和二通;绝缘盘上贯穿多个接线柱,接线柱的一端位于主腔体内部,一端位于绝缘盘外部;右侧盖板上开设有通孔,该二通的一端通过通孔与主腔体连通,另一端与抽气泵连接,二通上设置有出气口止回阀;抽气泵与回收瓶连通。本实用新型结构简单,方便拆卸,避免粘合胶剂的使用,而且可以对废气回收;且密封性能更好,更适合低浓度气体和有毒气体的标定。

    一种基于参数估计的现代输电网虚假数据攻击方法

    公开(公告)号:CN106099920B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610550245.0

    申请日:2016-07-13

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了电力系统信息安全研究领域中的一种基于参数估计的现代输电网虚假数据攻击方法。本发明首先基于传统的电力系统状态估计理论构建了虚假数据攻击向量的优化模型,并采用交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,ADMM)求解该优化模型。针对攻击者面临掌握的电气参数存在误差、甚至不完整及量测数据中存在不良数据的问题,然后通过拉格朗日乘子法和增广状态估计法,实现对未知支路电纳的估计。最后通过虚假数据攻击向量的优化模型构建虚假数据攻击向量。本发明提高了虚假数据攻击的灵活性和有效性,同时也可以用于测试虚假数据攻击防御方法的效果,验证现代输电网应对虚假数据攻击的能力。

    检测GIS内SO2的紫外光谱检测系统及数据处理方法

    公开(公告)号:CN103134761B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310036040.7

    申请日:2013-01-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测GIS内SO2的紫外光谱检测系统及数据处理方法,本发明系统由紫外光源、参考光路、测量光路、紫外光谱仪和上位机组成,数据处理方法包括:利用样本气体吸光度数据序列,求出第一分析区的样本特征频段功率比、样本吸光度奇异熵、样本自相关特征频段功率比和第二分析区的样本特征频段功率比、样本吸光度奇异熵、样本自相关特征频段功率比,将上述参数与判别门限参数比较得到样本判决表,并通过样本判决表实现GIS的三级故障判别。本发明可快速、定性的检测GIS设备内的SO2,解决了现场紫外光谱检测GIS内局部放电故障的光谱数据处理与状态识别问题,具有针对性强、识别精度高、运算量小、易于硬件实现的特点。

    一种35kV高压并联电容器在线监测系统及方法

    公开(公告)号:CN103592554B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310645512.9

    申请日:2013-12-03

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种35kV高压并联电容器在线监测系统及方法,主要由数据采集模块、数据传输模块、数据分析模块、显示模块和电源供给模块组成。数据采集模块和电源供给模块位于变电站高压侧,分别负责收集电容器的运行参数和为数据采集模块供能。数据传输模块实现高、低压侧之间数据的光纤传输。数据分析模块和显示模块位于低压侧的工控机中,用于对所获数据做进一步分析处理,并将分析结果保存和输出显示。本发明实现了对电流、温度有效值的横向比较,对电容值的纵向比较,使系统有效避免已有单参量监测系统漏判率和误判率高的缺陷。同时,采用自适应加窗插值的FFT变换提高了谐波分析精度,有助于高压并联电容器的在线状态监测和故障诊断。

    基于卡尔曼频率跟踪的容性设备介损在线监测系统及方法

    公开(公告)号:CN103777083A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410033491.X

    申请日:2014-01-24

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于卡尔曼频率跟踪的容性设备介损在线监测系统及方法,通过采用电流互感器和隔离变压器获取容性设备的实时电流、电压数据,并将两者同时送入具有相同硬件参数的AD采集电路,实现电流、电压信号的并行同步采集,避免了传统的电流、电压信号采集非同步问题。本发明从两方面改进了介质损耗角的测量方法:数据采集单元部分提出基于卡尔曼滤波的基波频率跟踪算法,达到对A/D采样芯片的反馈控制,实现现场电流、电压的整周期信号采样;工控机结合相应的加窗FFT算法,降低信号FFT运算时频谱泄漏的影响。本发明显著提高了实际测量介质损耗角的精度,为高压容性设备的监测和早期预警提供了有力依据。

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