一种高压设备油纸绝缘缺陷识别方法、系统、设备和介质

    公开(公告)号:CN120088489A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510541609.8

    申请日:2025-04-28

    Abstract: 本发明涉及高压设备电变量检测技术领域,具体为一种高压设备油纸绝缘缺陷识别方法、系统、设备和介质,为解决变压器内部油纸绝缘缺陷识别准确度低的技术问题,本发明首先通过将获取高压设备内部若干个位置的图像进行图像配准和重复区域的像素融合处理,得到高压设备内部拼接图;然后,提取高压设备内部拼接图的不同深度特征,并进行自下而上融合和自上而下融合的特征交叉融合处理,得到若干个交叉融合特征;最后,将若干个交叉融合特征进行拼接和分割处理,得到油纸绝缘缺陷识别结果;本发明用于高电压设备内部电变量检测过程中,能够提高油纸绝缘缺陷识别准确度,提高高压设备电变量检测准确性。

    一种智能气流精准调控仿人呼吸平台

    公开(公告)号:CN119445951A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411786040.3

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种智能气流精准调控仿人呼吸平台,包括壳体、支撑架、连续抽气组件、仿人呼吸组件、空气滤芯、控制器和操控面板。控制器采用比例‑积分‑微分(PID)控制与神经网络优化的混合控制算法,与连续抽气组件、仿人呼吸组件、操控面板连接,可通过操控面板灵活设置恒定气流量、最大吸气流量、最大呼气流量、呼吸频率、呼吸比。空气滤芯包括吸湿层、空气过滤层、气体吸附层,用于阻止颗粒物、水分、有毒有害气体等进入系统内部,从而延长仪器寿命。该平台可准确模拟呼吸过程,具有高精度、稳定性强、操控智能、使用便捷的优点,可广泛应用于呼吸防护设备性能测试、气体过滤性能评价、人体呼吸机理演示、呼吸疾病研究、应急救援领域。

    一种基于聚乳酸取向纤维的协同制冷超织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN120006447A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510249300.1

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚乳酸取向纤维的协同制冷超织物及其制备方法,包括如下步骤:S1、将锆盐、富马酸均匀溶解于溶剂中,然后进行微波‑超声波协同反应,移除溶剂,干燥,高温活化处理,得到高反射率MOF‑801多孔纳米晶;S2、将多孔MOF‑801纳米晶均匀分散后,将吸湿盐浸渍到MOF‑801孔隙中,移除溶剂,干燥,得到MOF‑801限域的吸湿剂;S3、以聚乳酸和MOF‑801限域的吸湿剂为原料,通过静电纺丝技术,制得基于聚乳酸取向纤维的协同制冷超织物。该超织物不仅具备优异的大气集水性能、高红外发射率和高太阳光反射率,同时具备生物相容性、可降解性,是一种具有广泛应用前景的高性能协同制冷材料。

    变压器多关节柔性机器蛇三维空间位置检测方法、系统

    公开(公告)号:CN120085256A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510550797.0

    申请日:2025-04-29

    Abstract: 本发明涉及仿生机器人检测领域,具体为变压器多关节柔性机器蛇三维空间位置检测方法、系统,基于超声传感器阵列接收到的超声定位信号,对其依次进行自适应滤波处理、频域转换后,对频域信号进行加权互相关处理获得任意两个超声接收传感器的信号时延,基于任意两个接收传感器的位置和信号时延、变压器油中的声波传播速度、声源位置,获得与变压器多关节柔性机器蛇特定部位对应的若干组三维定位双曲面,结合测得的下潜深度,与下潜深度所在平面在三维空间进行相交,获得变压器多关节柔性机器蛇特定部位在三维空间的定位结果,进一步获得变压器多关节柔性机器蛇所有部位的三维空间位置,实现对变压器多关节柔性机器蛇在三维空间的精确定位。

    一种固态储氢微孔聚合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119823354A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510014223.1

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明提供了一种固态储氢微孔聚合物及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:步骤S1、在惰性气体氛围中,将钴源和配体在醇类溶剂中溶解,通过亲电加成反应,制备钴金属功能砌块;步骤S2、在惰性气体氛围中,将步骤S1所得钴金属功能砌块与炔结构砌块、催化剂均匀分散在反应溶剂中,通过交叉偶联反应,制备共价键连接多孔材料;步骤S3、将步骤S2所得的多孔材料通过纯化技术去除未反应的单体和催化剂,制备固态储氢微孔聚合物。本发明制备的固态储氢微孔聚合物不仅具有优异孔隙性质、抗高压、耐极端高低温、理想储氢容量等显著优势,兼具防风防潮和本征隔热阻燃特性,制备工艺简单、条件温和,是一种性能卓越的高安全固态储氢材料。

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