南京固攀自动化科技有限公司潘银莲获国家专利权
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龙图腾网获悉南京固攀自动化科技有限公司申请的专利一种六氟化硫气体在线监测系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121480391B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202610018350.3,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种六氟化硫气体在线监测系统及方法是由潘银莲;顾理强;任伟东设计研发完成,并于2026-01-08向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种六氟化硫气体在线监测系统及方法在说明书摘要公布了:本发明涉及气体监测技术领域,是一种六氟化硫气体在线监测系统及方法,具体包括:构建表面吸附动力学方程,得到灭弧室中关键部件对六氟化硫灭弧分解物的实时表面吸附量;根据热烧蚀项计算出金属蒸气生成速率;建立灭弧室中的表面吸附层对流场性能与热传导性能影响的物理评估模型,评估得到流场畸变因子与热恢复阻滞因子;结合空间位置敏感权重,预测得到六氟化硫的工作性能退化指数;根据六氟化硫的工作性能退化指数,进行六氟化硫监测报警的触发判断。本发明解决了现有技术中,无法对六氟化硫气体灭弧能力的渐进式退化进行准确预测和早期预警的问题。
本发明授权一种六氟化硫气体在线监测系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种六氟化硫气体在线监测方法,其特征在于,所述方法包括如下具体步骤: S1:采集六氟化硫所处的灭弧室内历史时间步对应的多源异构数据,构建表面吸附动力学方程,通过所述表面吸附动力学方程得到灭弧室中关键部件对六氟化硫灭弧分解物的实时表面吸附量; 所述S1包括: S11:监测获取断路器进行开断操作时的开断电流I和燃弧时间,在燃弧时间内,通过对开断电流的平方进行积分得到单次开断产生的电弧能量; S12:构建气相分解物输运模型,并将S11输出的电弧能量代入气相分解物输运模型,预测得到六氟化硫所处灭弧室内的近壁面浓度值; S13:构建表面吸附动力学方程,获取历史数据提取上一时间步的计算灭弧室中关键部件的历史表面吸附量; 将步骤S12预测得到灭弧室内的近壁面浓度值以及获取的历史表面吸附量导入所述表面吸附动力学方程,预测当前时间步内,灭弧室中关键部件对六氟化硫灭弧分解物的实时表面吸附量; 所述表面吸附动力学方程具体为:; 其中,为实时表面吸附量的瞬时变化率;分别为分解物吸附项和分解物脱附项; S2:根据多源异构数据中的局部电弧能量密度,进行能量-质量转换处理,得到量化热烧蚀效应的热烧蚀项,根据热烧蚀项计算出金属蒸气生成速率; 所述S2包括: S21:提取断路器触头标定获得的热烧蚀效率系数,通过热烧蚀效率系数乘以灭弧室内局部电弧能量密度,完成对的修正处理; 使用修正值除以金属材料汽化潜热与特征时间的乘积,得到热烧蚀项; S22:提取热烧蚀项,同步引入基于电流变化率的时间调制函数,使用热烧蚀项乘以时间调制函数,计算六氟化硫所处的灭弧室内金属蒸气生成速率; S3:根据步骤S1输出的实时表面吸附量,建立灭弧室中的表面吸附层对流场性能与热传导性能影响的物理评估模型,评估得到流场畸变因子与热恢复阻滞因子; 所述S3包括: S31:采集设备出厂状态下,灭弧室洁净内壁的表面粗糙度并同步提取步骤S13预测输出的当前时间步内,灭弧室中关键部件的实时表面吸附量; S32:评估灭弧室中关键部件的实时表面吸附量对六氟化硫的流场性能的影响,具体包括:根据S31,评估灭弧室内壁面粗糙度的特征高度,得到等效沙粒粗糙度; 根据等效沙粒粗糙度,计算局部气流摩阻系数; S33:评估灭弧室中关键部件的实时表面吸附量对六氟化硫的热传导性能的影响,具体包括:基于灭弧室中关键部件的实时表面吸附量的影响,在接触热阻的基础上引入附加的吸附层体热阻,即对两者求和得到当前的总附加热阻; S34:将步骤S32计算得到的局部气流摩阻系数以及步骤S33计算得到的当前的总附加热阻导入恢复阻滞评估策略中,分别评估获得流场畸变因子与热恢复阻滞因子; S4:将步骤S2和步骤S3的输出进行归一化处理,同时计算灭弧室内各个空间位置的空间位置敏感权重,结合空间位置敏感权重,预测得到六氟化硫的工作性能退化指数; 所述S4包括: S41:提取步骤S2输出的金属蒸气生成速率以及步骤S3输出的流场畸变因子与热恢复阻滞因子; S42:通过采用基于Z-score的标准化方法结合空间高斯滤波,将所述S41提取到的金属蒸气生成速率、流场畸变因子以及热恢复阻滞因子进行归一化并平滑至[0,1]区间,得到归一化后的空间数据,具体为:归一化后的金属蒸气生成速率、归一化后的流场畸变因子和归一化后的热恢复阻滞因子; S43:将归一化后的空间数据导入三维几何构建模型参数,基于几何构建模型特征计算最终的空间位置敏感权重; S44:根据S42以及空间位置敏感权重导入灭弧能力多级评估策略,同时预测输出六氟化硫的工作性能退化指数; S5:根据六氟化硫的工作性能退化指数,进行六氟化硫监测报警的触发判断。
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