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基于加性模型的电力变压器油中溶解气体预测方法研究
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作者 徐惠 罗传仙 张静 《电网与清洁能源》 北大核心 2025年第7期27-35,共9页
油中溶解气体分析(dissolved gas analysis,DGA)监测技术数据质量的管理、维护及保障体系不完善,导致目前油中溶解气体数据质量存在一定缺陷。提出一种适合油中溶解气体时序数据的趋势预测方法,通过对油中溶解气体在线监测时序数据的特... 油中溶解气体分析(dissolved gas analysis,DGA)监测技术数据质量的管理、维护及保障体系不完善,导致目前油中溶解气体数据质量存在一定缺陷。提出一种适合油中溶解气体时序数据的趋势预测方法,通过对油中溶解气体在线监测时序数据的特征进行深入分析,选择了泛化性能优越的统计模型,并借鉴加性模型的优点,对存在缺失值的油中溶解气体数据进行拟合,并对预测效果进行分析。同时,与XGBoos(textreme gradient boosting,XGBoost)模型预测效果进行对比,通过实例对比了两者在预测效果上的差异。 展开更多
关键词 油中溶解气体分析 数据质量 趋势预测 加性模型
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基于图时间卷积的变压器油中溶解气体预测方法
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作者 杜鑫 黄萍 +2 位作者 唐崇年 姜伟基 谢军 《广东电力》 北大核心 2025年第4期101-108,共8页
对油中溶解气体含量进行精准预测可有效提升变压器潜伏性缺陷辩识水平,为进一步提升油中溶解气体浓度预测精度,深度挖掘不同特征气体间的关联信息,提出1种基于图时间卷积神经网络(graph-time convolutional neural network,G-TCN)的变... 对油中溶解气体含量进行精准预测可有效提升变压器潜伏性缺陷辩识水平,为进一步提升油中溶解气体浓度预测精度,深度挖掘不同特征气体间的关联信息,提出1种基于图时间卷积神经网络(graph-time convolutional neural network,G-TCN)的变压器油中溶解气体浓度预测方法。首先,通过计算皮尔逊相关系数捕捉特征气体间的隐性关系,将强关联的特征气体连接构成图,以特征气体拓扑关系图的方式描述不同气体浓度间的关联性;其次,使用图卷积神经网络(GCN)提取不同特征气体间的隐含信息,通过聚合邻近节点信息实现关联特征提取;最后,以GCN为基本单元,搭建适用于油中溶解气体预测的G-TCN模型,同时捕捉油中溶解气体的关联特征及长时序特征,实现特征气体浓度变化趋势预测。使用某500 kV变压器油色谱在线监测数据对所提方法进行验证,实验表明,所提方法可有效提高油中溶解气体浓度预测精度,平均预测精度超95%。 展开更多
关键词 油中溶解气体分析预测 图卷积 关联特征 时间卷积 深度学习
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变压器油中溶解气体分析中的模糊模式多层聚类故障诊断方法的研究 被引量:81
3
作者 孙才新 郭俊峰 +2 位作者 廖瑞金 杜林 陈伟根 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第2期37-41,共5页
基于当前对电力变压器故障识别中的模式空间划分缺乏研究的情况 ,将模糊聚类技术引入了电力变压器油中溶解气体分析DGA。在对所收集的 183组电力变压器绝缘故障样本进行了多层树形聚类的基础上 ,通过多次分析绝缘故障 ,得到了一种准确... 基于当前对电力变压器故障识别中的模式空间划分缺乏研究的情况 ,将模糊聚类技术引入了电力变压器油中溶解气体分析DGA。在对所收集的 183组电力变压器绝缘故障样本进行了多层树形聚类的基础上 ,通过多次分析绝缘故障 ,得到了一种准确程度较高的故障诊断方法。 展开更多
关键词 变压器油 溶解气体分析 模糊模式 聚类 电力变压器 故障诊断
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激光拉曼光谱应用于变压器油中溶解气体分析 被引量:53
4
作者 陈伟根 赵立志 +2 位作者 彭尚怡 刘军 周婧婧 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第15期2485-2492,共8页
变压器油中溶解气体在线监测是实施变压器状态检修的重要手段之一。激光拉曼光谱技术能直接使用单一频率的激光对混合气体进行非接触式的测量,符合在线监测的要求。利用激光拉曼光谱对变压器油中溶解气体进行分析,能克服传统在线监测方... 变压器油中溶解气体在线监测是实施变压器状态检修的重要手段之一。激光拉曼光谱技术能直接使用单一频率的激光对混合气体进行非接触式的测量,符合在线监测的要求。利用激光拉曼光谱对变压器油中溶解气体进行分析,能克服传统在线监测方法的诸多不足。对激光拉曼光谱在变压器油中溶解气体分析中的应用进行了研究。分析了变压器油中7种主要故障特征气体(H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO、CO2)的拉曼特征频谱,并阐述了基于特征频谱和最小二乘法对7种特征气体进行定性定量分析的方法。利用共聚焦拉曼技术和镀银石英玻璃管制成的气体样品池,构建了激光拉曼光谱气体分析试验平台。结合平台研究了7种故障特征气体的拉曼光谱检测特性,并与实验室气相色谱法的测量结果进行了对比。对比结果表明,激光拉曼光谱能有效地对变压器油中溶解气体进行定量分析,为变压器油中溶解气体的拉曼光谱在线监测奠定了基础。 展开更多
关键词 油中溶解气体 拉曼光谱 变压器 多组分气体分析 石英玻璃管
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光声光谱技术应用于变压器油中溶解气体分析 被引量:45
5
作者 陈伟根 云玉新 +1 位作者 潘翀 孙才新 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第15期94-98,共5页
变压器油中溶解气体在线监测装置中的色谱柱和气敏传感器存在消耗被测气体和长期稳定性差等不足。光声光谱气体分析技术灵敏度高,不消耗被测气体,克服了传统油中溶解气体在线监测技术的缺点。文中对其在变压器油中溶解气体在线监测中的... 变压器油中溶解气体在线监测装置中的色谱柱和气敏传感器存在消耗被测气体和长期稳定性差等不足。光声光谱气体分析技术灵敏度高,不消耗被测气体,克服了传统油中溶解气体在线监测技术的缺点。文中对其在变压器油中溶解气体在线监测中的应用进行了研究。构建了用于变压器油中溶解气体分析的光声光谱平台,给出具有红外特征吸收峰的CH4,C2H6,C2H4,C2H2,CO和CO2这6种主要故障特征气体的特征频谱,采用加权最小二乘法对2种混合气体中的CH4,C2H6,C2H4,C2H2,CO和CO2进行了定性和定量分析。分析结果与气体各组分体积分数真实值或气相色谱仪测量值的比较表明,光声光谱技术能有效地对变压器油中溶解气体进行分析。 展开更多
关键词 变压器 光声光谱 油中溶解气体 多组分气体分析
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基于核可能性聚类算法和油中溶解气体分析的电力变压器故障诊断研究 被引量:57
6
作者 熊浩 孙才新 +2 位作者 廖瑞金 李剑 杜林 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第20期162-166,共5页
变压器油中溶解气体分析(DissolvedGasAnalysis,DGA)是电力变压器绝缘诊断的重要方法。针对模糊C均值聚类算法用于溶解气体成分分析时存在的问题,文中将核函数和可能性聚类算法相结合,提出一种简化的核可能性聚类算法,并将其用于变压器... 变压器油中溶解气体分析(DissolvedGasAnalysis,DGA)是电力变压器绝缘诊断的重要方法。针对模糊C均值聚类算法用于溶解气体成分分析时存在的问题,文中将核函数和可能性聚类算法相结合,提出一种简化的核可能性聚类算法,并将其用于变压器DGA数据分析,从而实现变压器的故障诊断。经实践证明,该算法能快速、有效地对样本进行聚类,且特别适用于含有噪声样本的环境。 展开更多
关键词 电力变压器 溶解气体分析 核函数 可能性聚类 故障诊断
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基于支持向量机及油中溶解气体分析的大型电力变压器故障诊断模型研究 被引量:185
7
作者 董明 孟源源 +1 位作者 徐长响 严璋 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第7期88-92,共5页
提出用支持向量机作为分层决策电力变压器故障诊断模型。首先通过相关统计分析,选择典型油中气体作为支持向量机输入参数,然后在深入发掘油中气体所含故障信息基础上,利用典型故障气体的相对含量在高维空间的分布特性进行变压器故障类... 提出用支持向量机作为分层决策电力变压器故障诊断模型。首先通过相关统计分析,选择典型油中气体作为支持向量机输入参数,然后在深入发掘油中气体所含故障信息基础上,利用典型故障气体的相对含量在高维空间的分布特性进行变压器故障类型诊断。该方法基于小训练样本条件下寻求最优解,具有很好的推广能力及一致性等优点,还适用 于变压器典型故障数据少的特点。文中还给出了两种不同支持向量机核函数分类结果的比较。为了提高故障诊断的正判率,该模型同时在相关性强的特征气体之间,利用K-近邻搜索聚类在最优分类面附近对分类结果进行精确逼近,使分层决策模型可靠性显著改善。计算结果表明,该模型具有很好的分类效果。 展开更多
关键词 大型电力变压器 故障诊断模型 支持向量机 溶解气体分析 绝缘油
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变压器故障诊断中溶解气体的模糊聚类分析 被引量:33
8
作者 宋斌 于萍 +1 位作者 廖冬梅 罗运柏 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期69-71,共3页
针对变压器故障诊断中的不足 ,介绍了模糊聚类分析的理论、方法及聚类效果的判别原则。将模糊聚类分析其应用于变压器的故障诊断 ,列举了诊断实例。
关键词 电力变压器 故障诊断 溶解气体 模糊聚类分析
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基于小波网络及油中溶解气体分析的电力变压器故障诊断方法 被引量:32
9
作者 陈伟根 潘翀 +2 位作者 云玉新 王有元 孙才新 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第7期121-126,共6页
小波网络是近年来发展起来的一种高效非线性信号处理新模型。该文将适于电力变压器故障诊断的小波网络分为第一、第二类小波网络,提出了基于自适应算法小波网络的变压器故障诊断方法,该方法继承了人工神经网络的学习能力和小波变换的局... 小波网络是近年来发展起来的一种高效非线性信号处理新模型。该文将适于电力变压器故障诊断的小波网络分为第一、第二类小波网络,提出了基于自适应算法小波网络的变压器故障诊断方法,该方法继承了人工神经网络的学习能力和小波变换的局部化特征,具有良好的收敛性和鲁棒性。选择经模糊预处理的250组油中溶解气体作为采用不同小波基的2类小波网络训练与识别样本,对训练过程和仿真结果进行对比分析。大量诊断实例表明,文中提出的2类小波网络均适于变压器故障诊断,其性能优于单独使用传统BP神经网络的方法。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 小波网络 油中溶解气体分析
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油溶解气体色谱分析中的小型真空在线脱气技术 被引量:3
10
作者 张周胜 肖登明 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第11期92-96,共5页
基于当前气相色谱分析技术的发展,针对变压器绝缘油中溶解气体色谱在线分析的状况,提出了色谱系统对气相中气体组分体积分数最小检测值极限算法的数学模型。应用该模型,可对脱气室和集气室体积进行小型化计算和试验典型配置。在此基础上... 基于当前气相色谱分析技术的发展,针对变压器绝缘油中溶解气体色谱在线分析的状况,提出了色谱系统对气相中气体组分体积分数最小检测值极限算法的数学模型。应用该模型,可对脱气室和集气室体积进行小型化计算和试验典型配置。在此基础上,文中设计了一种新型的小型真空在线脱气系统(10cm×10cm×20cm)和新型的全自动进样器(5cm×5cm×2cm)。系统采用全自动化控制。用标准气体试验确定了定量器体积(0.769mL),用样品气体试验对整个系统进行了检测。试验结果表明,文中所设计的小型真空脱气系统能较好地用于变压器绝缘油中溶解气体在线色谱分析。 展开更多
关键词 油中溶解气体分析(dga) 绝缘油 变压器 气相色谱 真空脱气
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基于油中溶解气体分析的电力变压器绝缘故障诊断方法 被引量:44
11
作者 高文胜 严璋 谈克雄 《电工电能新技术》 CSCD 2000年第1期22-26,共5页
电力变压器是电力系统的枢纽设备,其运行可靠性直接关系到电力系统的安全与稳定,油中溶解气体分析方法作为一种有效的充油电力设备异常监测手段,在电力系统得到广泛的应用。本文综述了基于油中溶解气体分析的电力变压器故障诊断技术... 电力变压器是电力系统的枢纽设备,其运行可靠性直接关系到电力系统的安全与稳定,油中溶解气体分析方法作为一种有效的充油电力设备异常监测手段,在电力系统得到广泛的应用。本文综述了基于油中溶解气体分析的电力变压器故障诊断技术的产生背景。 展开更多
关键词 电力变压器 溶解气体分析 故障诊断 绝缘
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基于溶解气体分析的电力变压器在线监测与诊断技术 被引量:25
12
作者 肖燕彩 朱衡君 +1 位作者 张霄元 陈秀海 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2006年第6期93-96,共4页
油中溶解气体分析是评估变压器绝缘状态和分析变压器绝缘故障的重要依据。在介绍基于油中溶解气体分析的变压器在线监测与诊断技术原理的基础上,进一步总结了当前在线监测与诊断系统的研究现状及存在的问题:系统主要是在线监测油中气体... 油中溶解气体分析是评估变压器绝缘状态和分析变压器绝缘故障的重要依据。在介绍基于油中溶解气体分析的变压器在线监测与诊断技术原理的基础上,进一步总结了当前在线监测与诊断系统的研究现状及存在的问题:系统主要是在线监测油中气体成分及超阈值报警,而对故障性质、种类、定位及发展趋势预测等诊断尚不具备或很不完备,故障诊断需靠离线分析;因缺乏相应的理论指导,在线监测数据在正常情况下应满足的规律还很模糊,装置自身的精确度不能保证。对今后的研究提出了展望,指出如何通过对在线数据的挖掘找到变压器故障诊断的相应理论依据是进一步研究的核心。 展开更多
关键词 电力变压器 溶解气体分析 在线监测与诊断
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变压器油溶解气体的FTIR定量分析 被引量:12
13
作者 赵安新 汤晓君 +2 位作者 王尔珍 张钟华 刘君华 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期2407-2410,共4页
针对色谱进行变压器溶解气体在线监测需要载气、定期标定、安全性低等缺陷,试图建立一种傅里叶变换红外光谱法的油溶解气体在线分析系统。考虑特征气体量小、成分多、检测限及安全要求高,根据特征气体的吸收光谱特征与分析要求,利用分... 针对色谱进行变压器溶解气体在线监测需要载气、定期标定、安全性低等缺陷,试图建立一种傅里叶变换红外光谱法的油溶解气体在线分析系统。考虑特征气体量小、成分多、检测限及安全要求高,根据特征气体的吸收光谱特征与分析要求,利用分段比基线校正、改进TR正则化特征变量提取算法,建立稀疏偏最小二乘的定量分析模型。以CH4,C2H6,C3H6和CO2等特征气体为例,给出了分析的测试结果。结果表明,在光谱波数分辨率为1cm-1,光程为10cm情况下,可以满足变压器绝缘油溶解气体分析要求。 展开更多
关键词 傅里叶变换红外光谱 溶解气体 定量分析 稀疏偏最小二乘 在线监测
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基于SOFC的变压器油中溶解气体分析在线监测仪 被引量:4
14
作者 安晨光 曹建 丁家峰 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2008年第14期82-85,共4页
介绍了固体氧化物燃料电池(SOFC)的工作原理,从四大守恒定律出发,建立了管式SOFC的数学模型,以H2,CO,CH4,C2H2,C2H4,C2H6这6种可燃气体为研究对象,给出了可燃气体的含量与SOFC输出电压峰面积的函数曲线图。结果表明函数曲线是单调的,在... 介绍了固体氧化物燃料电池(SOFC)的工作原理,从四大守恒定律出发,建立了管式SOFC的数学模型,以H2,CO,CH4,C2H2,C2H4,C2H6这6种可燃气体为研究对象,给出了可燃气体的含量与SOFC输出电压峰面积的函数曲线图。结果表明函数曲线是单调的,在一定范围内呈现出近似于线性的特征。将SOFC结合现代色谱技术,成功研制出变压器油中溶解气体分析(DGA)在线监测仪。现场投运结果表明该技术可以满足电力变压器DGA在线监测与故障诊断的要求,具有线性度好、灵敏度高、方便、清洁和自动化程度高等优点。 展开更多
关键词 固体氧化物燃料电池 溶解气体分析 可燃气体 气体检测
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动态隧道模糊C均值算法用于变压器油中溶解气体分析 被引量:6
15
作者 常涛 张晓星 +1 位作者 熊浩 孙才新 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期2181-2185,共5页
变压器油中溶解气体分析(DGA)是电力变压器绝缘诊断的重要方法。针对模糊C均值(FCM)聚类算法用于溶解气体分析时易陷入局部极小的问题,利用全局最优化性能强的动态隧道(DT)算法,将两种算法结合,提出一种基于动态隧道的模糊C均值(DTFCM)... 变压器油中溶解气体分析(DGA)是电力变压器绝缘诊断的重要方法。针对模糊C均值(FCM)聚类算法用于溶解气体分析时易陷入局部极小的问题,利用全局最优化性能强的动态隧道(DT)算法,将两种算法结合,提出一种基于动态隧道的模糊C均值(DTFCM)算法。该算法首先采用FCM算法聚类得到局部最优值,再利用动态隧道算法以该局部最优值为初始值寻找更小的能量盆地,再将其值返回给FCM算法进行迭代寻优,直到找到全局最小值。通过该算法应用于变压器DGA数据分析,从而实现变压器的故障诊断。变压器油色谱样本及加噪样本故障诊断试验表明,该算法能快速、有效地对样本进行聚类,具有较高的诊断准确率。 展开更多
关键词 电力变压器 溶解气体分析 模糊C均值聚类算法 局部极小值 动态隧道系统 故障诊断
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量子遗传神经网络在变压器油中溶解气体分析中的应用 被引量:33
16
作者 高骏 何俊佳 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第30期121-127,共7页
常规的神经网络存在容易陷入局部极小点、收敛速度慢、泛化能力差的问题。为了解决这些问题,使用量子遗传算法来获得神经网络初始变量。由于其具有量子态和量子门操作,可有效提高寻优的性能,大大提高初始值的质量,为后续算法逼近全局最... 常规的神经网络存在容易陷入局部极小点、收敛速度慢、泛化能力差的问题。为了解决这些问题,使用量子遗传算法来获得神经网络初始变量。由于其具有量子态和量子门操作,可有效提高寻优的性能,大大提高初始值的质量,为后续算法逼近全局最优奠定基础。在用该算法获得网络可变参数初值后,选择计算速度快的Levenberg-Marquardt算法对多层前馈神经网络的权值和阈值进行优化得到最优解,很好地解决了网络训练易收敛于局部极小点的问题。根据气体浓度和产气速率判断变压器是否故障,将无故障和有故障情况分别用各自的神经网络进行评估/诊断,分别给出变压器的健康水平和故障类型,有效减少了网络的复杂性,提高了训练和应用效果。将提出的方法应用于现场变压器的油中溶解气体分析,评估/诊断准确性达95%以上。 展开更多
关键词 电力变压器 油中溶解气体分析 量子算法 遗传算法 人工神经网络 LEVENBERG-MARQUARDT算法
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油中溶解气体分析的变压器故障诊断新方法 被引量:23
17
作者 王南兰 邱德润 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期35-37,共3页
为克服电气分析应用中BP网络算法遇到的困难,改进基本遗传算法并将其与BP算法相结合构成混合算法应用到基于油中溶解气体分析的变压器故障诊断的小波神经网络的训练中。混合算法先利用改进后的遗传算法优化小波神经网络的4个初始值,再... 为克服电气分析应用中BP网络算法遇到的困难,改进基本遗传算法并将其与BP算法相结合构成混合算法应用到基于油中溶解气体分析的变压器故障诊断的小波神经网络的训练中。混合算法先利用改进后的遗传算法优化小波神经网络的4个初始值,再利用梯度下降算法训练小波神经网络。针对实际情况,对所采用的遗传算法运用实数编码,采用通过自适应调整的交叉和变异概率,使遗传算法在广泛的空间搜索,向解的方向尽快收敛。仿真结果表明,该算法有效解决了小波网络若初值设置不合理,极易进入局部极小的区域使网络振荡增大、不收敛及GA算法独立训练神经网络速度缓慢等缺点。用训练过的该小波神经网络模型对456台次的变压器故障进行验证和诊断的仿真结果表明,该算法具有较快的收敛速度和较高的计算精度,证实了该算法应用于电力变压器故障诊断的有效性。 展开更多
关键词 电力变压器 小波神经网络 遗传算法 故障诊断 油中溶解气体分析
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基于遗传聚类算法的油中溶解气体分析电力变压器故障诊断 被引量:14
18
作者 田质广 张慧芬 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2008年第2期15-18,共4页
电力变压器油中溶解气体分析DGA(Dissolved Gas Analysis)是电力变压器故障诊断的重要方法,为了克服模糊C-均值算法存在的聚类中心数不容易确定,以及容易陷入极小的问题,在运用改进遗传算法的基础上,探讨了一种将自适应遗传算法和模糊C... 电力变压器油中溶解气体分析DGA(Dissolved Gas Analysis)是电力变压器故障诊断的重要方法,为了克服模糊C-均值算法存在的聚类中心数不容易确定,以及容易陷入极小的问题,在运用改进遗传算法的基础上,探讨了一种将自适应遗传算法和模糊C-均值相结合的遗传-模糊聚类算法,并将其应用于DGA电力变压器数据分析,实现了变压器的故障诊断。实验数据表明:该算法收敛速度快,能有效地对样本进行聚类,提高了识别故障率。 展开更多
关键词 电力变压器 溶解气体分析 模糊C-均值聚类算法 遗传算法 故障诊断
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差频中红外吸收光谱应用于油中溶解气体分析 被引量:7
19
作者 陈伟根 万福 +2 位作者 高拓宇 顾朝亮 廖超 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第18期4833-4839,共7页
高准确度、高灵敏度检测故障特征气体是基于油中溶解气体分析的变压器早期潜伏性故障诊断的关键。基于差频中红外及离轴腔增强吸收光谱技术,搭建了一个变压器油中溶解气体检测系统。以故障混合气体中浓度为0.5μL/L的C2H4为代表,验证了... 高准确度、高灵敏度检测故障特征气体是基于油中溶解气体分析的变压器早期潜伏性故障诊断的关键。基于差频中红外及离轴腔增强吸收光谱技术,搭建了一个变压器油中溶解气体检测系统。以故障混合气体中浓度为0.5μL/L的C2H4为代表,验证了该系统的检测特性。选取1 583.0 nm信号源及1 063.8 nm抽运源,利用非线性光学周期极化铌酸锂晶体,结合准相位匹配技术,差频产生了3.245μm(对应C2H4的基频吸收线3 081.001 6 cm-1)的中红外相干光:最大输出功率为288μW,最大调谐范围为35 cm-1。气体压强100 Torr下,系统对于气体C2H4的最低吸收系数及检测下限分别为7.39×10-10 cm-1及0.014 4μL/L,很好地满足了变压器油中溶解乙烯检测极限值(0.5μL/L)的需要,分析和证明了气体压强对C2H4的吸收峰值、系统最低吸收系数及检测下限的影响。该研究结果为基于差频中红外吸收光谱的变压器油中溶解气体带电检测提供了理论依据和技术支撑。 展开更多
关键词 油中溶解气体分析 特征吸收谱线 差频中红外 准相位匹配 离轴腔增强吸收光谱
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变压器油中溶解气体光声光谱检测最小二乘回归定量分析 被引量:4
20
作者 陈伟根 周恒逸 黄会贤 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期22-27,共6页
文中针对目前通过求解多元方程反演计算气体各组分浓度时,会引入吸收系数、池常数等参数误差的缺点,分析了光声光谱检测原理,提出了一种基于最小二乘回归的光声光谱定量分析方法,并建立了定量分析模型;应用该方法反演气体浓度时,可以避... 文中针对目前通过求解多元方程反演计算气体各组分浓度时,会引入吸收系数、池常数等参数误差的缺点,分析了光声光谱检测原理,提出了一种基于最小二乘回归的光声光谱定量分析方法,并建立了定量分析模型;应用该方法反演气体浓度时,可以避免这些参数引入的误差。以变压器油中溶解气体中重要特征气体CH4和C2H2进行实验分析,验证了所建立的定量分析模型的正确性。 展开更多
关键词 油中溶解气体 最小二乘回归 定量分析 光声光谱检测
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