基于激光反射的管道列车定位方法及系统

    公开(公告)号:CN111381237A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811629852.1

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G01S17/06

    摘要: 本发明提出了一种基于激光反射的管道列车定位方法及系统,该系统包括设置于管道列车的第一反射镜和设置于列车管道的多个测速定位装置,测速定位装置,包括:激光发射器,沿着管道列车行驶方向的反方向发射激光信号;信号接收器,包括接收电路、近端第一反射光路和远端第二反射光路,接收电路分别通过第一反射光路和第二反射光路接收激光发射器发射的激光信号;第二反射光路的激光信号为第一反射镜对激光发射器发射的激光信号的反射信号;信号处理装置根据从第一反射光路和第二反射光路接收到激光信号的时间差计算当前测速定位装置与管道列车之间的目标距离,根据当前测速定位装置的位置和目标距离确定管道列车的位置,准确地实现管道列车定位。

    动态低温超导磁体
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113936883B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202010672775.9

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: H01F6/04 H01F6/06

    摘要: 本发明涉及超导电力技术领域,公开了一种动态低温超导磁体。该超导磁体包括超导线圈、超导线圈骨架、内杜瓦、冷屏、具有外凸部分的外杜瓦和力传递杆,骨架设置在内杜瓦中并与内杜瓦连接,冷屏设置在内杜瓦外,外杜瓦设置在冷屏外且与内杜瓦之间为真空层,力传递杆从超导线圈的中心依次穿过内杜瓦和冷屏伸入外凸部分,力传递杆不与骨架和冷屏接触,外凸部分外部与运动载体连接,力传递杆包括依次连接的第一金属段、复合材料段和第二金属段,第一金属段与内杜瓦连接,第二金属段与外凸部分内部连接,在超导线圈的磁场与外部线圈的磁场相互作用产生电磁力的情况下,超导线圈受到的电磁力依次通过骨架、内杜瓦、力传递杆和外杜瓦传递至运动载体。

    一种电流引线接头结构及其焊接方法

    公开(公告)号:CN116417814A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111670334.6

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: H01R4/02 H01R43/02

    摘要: 本发明提供了一种电流引线接头结构及其焊接方法,所述结构包括焊管、电流引线、超导线材和焊料;焊管为变管径管状结构,焊管的管径从上端口到下端口逐渐减小;电流引线的第一段设置在焊管内,电流引线的第二段设置在焊管外;超导线材的第一段为去除包裹层的超导裸线,第二段为未去除包裹层的超导母线,超导裸线设置在焊管内,且位于焊管与电流引线之间,超导母线设置在焊管外;焊料铺设在焊管内,且完全浸没超导裸线,通过加热并冷却焊料,使超导裸线、电流引线的第一段和焊料融为一体,以实现对超导线材和电流引线的焊接。本发明能够解决现有技术中的电流引线接头结构的焊点接触电阻大,存在局部热点隐患,且拆装困难的技术问题。

    一种基于加速度信号的低温超导磁体失超检测方法

    公开(公告)号:CN116413644A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111670278.6

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G01R33/12

    摘要: 本发明提供了一种基于加速度信号的低温超导磁体失超检测方法,利用检测时刻之前的预设时间段内超导磁体的加速度信号数据通过串行逻辑依次获取第一判定时刻和第二判定时刻,并根据第一判定时刻和第二判定时刻判断超导磁体是否失超,在超导磁体失超的情况下,获取超导磁体的失超时刻。本发明通过对动态信号的测量,既能实现对多线圈超导磁体进行失超检测,也能实现对单线圈超导磁体进行失超检测,同时,避免了测量延时,提高了检测速度。本发明采用串行逻辑依次获取第一判定时刻和第二判定时刻,提高了检测精确性。本发明能够解决现有技术中的超导磁体失超检测方法无法及时检测出磁体失超时刻的技术问题。

    基于加速度信号的低温超导磁体失超检测方法

    公开(公告)号:CN116413523A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111670314.9

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G01R31/00 G01R23/16

    摘要: 本发明提供了一种基于加速度信号的低温超导磁体失超检测方法,利用检测时刻之前的预设时间段内超导磁体的加速度信号数据通过并行逻辑分别获取第一判定时刻和第二判定时刻,并根据第一判定时刻和第二判定时刻判断超导磁体是否失超,在超导磁体失超的情况下,获取超导磁体的失超时刻。本发明通过对动态信号的测量,既能实现对多线圈超导磁体进行失超检测,也能实现对单线圈超导磁体进行失超检测,同时,避免了测量延时,提高了检测速度。本发明采用并行逻辑分别获取第一判定时刻和第二判定时刻,提高了检测灵敏度。本发明能够解决现有技术中的超导磁体失超检测方法无法及时检测出磁体失超时刻的技术问题。