一种测距方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107655413A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710835263.8

    申请日:2017-09-15

    CPC classification number: G01B11/02 G01B7/02

    Abstract: 一种测距方法,涉及光学非接触式微位移测量技术,属于电力系统计量与保护领域。解决了现有测距方法测量精度低的问题。本发明将激光器发出的光束垂直投射到被测物体表面(即:输出棒顶端所在的平面),经物面的漫反射后的光,由光学收发系统接收到达光电传感器件,当被测物沿着入射光源法线方向移动时,经物面漫反射后光的角度也会发生变化,打到电传感器件上的光点位置也会发生相应的移动,而像移和实际位移存在着一定的换算关系,即通过它们之间具有的关系式,可以间接的由像移计算出物体的真实位移。实现了非接触式微位移的测量。本发明主要用于检测流经超特高压输电系统母线上的电流及非接触式微位移的测量。

    三相单级式AC-DC变换器的双周期电流解耦调制方法

    公开(公告)号:CN109787493B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910234179.X

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 三相单级式AC‑DC变换器的双周期电流解耦调制方法,属于电能变换技术领域,本发明为解决现有三相单级式AC‑DC变换器的调制方法存在的交流侧电流谐波大的问题。本发明通过锁相环获得三相电网电压的相角;根据相角所在的区间,获得相对应的扇区号,计算电压转换比,获得一个控制周期内两个开关周期三相矩阵变换器的桥臂的工作状态;获得一个控制周期内两个开关周期的三相矩阵变换器的高频交流输出电压等于零的时间、桥式变换器的交流输入侧电压等于零的时间、三相矩阵变换器高频交流输出电压上升沿超前于桥式变换器交流输入侧电压上升沿的时间,实现两个开关周期瞬时变压器电流的解耦。本发明用于电能变换。

    三端口电流型双向升降压高频隔离型DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN109787481B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201910228792.0

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 三端口电流型双向升降压高频隔离型DC‑DC变换器,属于电能变换技术领域,为解决现有三端口隔离型DC‑DC变换器电流应力大、功率耦合的问题。本发明两个电流型变换器结构相同,包括两个功率开关、一个电感和桥式变换器,两个功率开关串联,公共连接点连接电感,然后连接到桥式变换器中,在电压源和电流源之间转换;第一电流型变换器中的桥式变换器连接第一绕组,第二电流型变换器中的桥式变换器连接第二绕组;桥式变换器连接第三绕组;第一电流型变换器、第二电流型变换器和桥式变换器分别包括一个直流正极端和一个直流负极端;通过第一电流型变换器、第二电流型变换器和桥式变换器实现三个端口之间的功率传递。本发明用于电能变换。

    应激条件提高茂原链霉菌生产谷氨酰胺转氨酶产量的方法

    公开(公告)号:CN103146660A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310072023.9

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 应激条件提高茂原链霉菌生产谷氨酰胺转氨酶产量的方法,涉及链霉菌发酵生产谷氨酰胺转氨酶技术领域。本发明采用茂原链霉菌为发酵菌株,经斜面培养和种子培养后,接种在发酵培养基中经液体发酵制备谷氨酰胺转氨酶,在发酵过程中分别通过热处理培养物、在发酵培养基中添加甲醇或NaCl,实现了提高谷氨酰胺转氨酶产量的目标,并添加保护剂制成低温喷雾干燥或冷冻干燥干粉。本发明得到的酶经纯化后热稳定性和pH稳定性均高于吸水链霉菌合成的谷氨酰胺转氨酶,在食品加工、纺织行业和组织支架制备行业中具有很大的潜力。所用添加剂价格低廉,实施方法简便,可显著提高谷氨酰胺转氨酶产量,产量分别提高60%,160%和140%。

    双光路光学电流传感器
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110007125B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201910295795.6

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 双光路光学电流传感器,涉及电流测量领域。本发明是为了解决现有光学电流传感器由于存在线性双折射和入射起偏角偏差而无法准确测量电流直流分量或非周期分量的问题。本发明光源输出的光通过光纤分束器分为两束光,一束光依次通过第一光纤准直器、第一偏振分光棱镜、磁光玻璃光柱、第二偏振分光棱镜和第二光纤准直器入射至第一探测器;另一束光依次通过第三光纤准直器、第二偏振分光棱镜、磁光玻璃光柱、第一偏振分光棱镜和第四光纤准直器入射至第二探测器;第一探测器的电信号输出端和第二探测器的电信号输出端同时连接信号处理单元的电信号输入端。本发明用于实现对直流分量或非周期分量的准确测量。

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