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公开(公告)号:CN113687195A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110931995.3
申请日:2021-08-13
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种电气设备放电类故障模拟装置和方法,装置包括正弦波高频振荡升压电路、控制面板、无线传输模块、无线远程控制器、电极连杆、放电电极;正弦波高频振荡升压电路产生脉冲高电压;控制面板显示装置的工作状态;与无线远程控制器配合,切换装置工作状态;控制正弦波高频振荡升压电路产生脉冲高电压;无线传输模块接收无线控制信号;无线远程控制器产生无线控制信号,进行装置放电的远程控制;电极连杆在不同的位置产生放电;放电电极模拟不同的放电类型。本发明可模拟各类电气设备的典型放电类故障,以便于研究人员开展电气设备放电类故障的在线监测技术研究,具有体积小、结构简单,成本低,使用方便等特点。
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公开(公告)号:CN113589113A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110862816.5
申请日:2021-07-29
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请公开了一种基于光纤法珀干涉仪的局部放电多频联合传感阵列,包括激光器、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、光电探测器、滤波器、数据采集卡、N个光纤环形器和N个光纤法珀干涉仪;激光器提供窄带激光,经第一光纤耦合器分为N束窄带激光分别输入N个光纤环形器,前向传输的激光经光纤环形器后,分别输入光纤法珀干涉仪中产生干涉,干涉后的反射光,后向传输,经光纤环形器后,输入第二光纤耦合器,经第二光纤耦合器耦合后输入光电探测器,经光电探测器转换为电压信号输入滤波器,经滤波器进行带通滤波放大后输入数据采集卡。本发明可解决传统局部放电超声传感器检测频带窄、灵敏度低的问题,具有结构简单,成本低,使用方便等特点。
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公开(公告)号:CN113324971A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110528093.5
申请日:2021-05-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本申请公开了一种基于低通滤波的自适应拉曼光谱基线校正方法,包括:获取多组分气体原始拉曼光谱数据,记为y0;给定需进行基线校正的拉曼峰的频移;将滤波的截止频率设置为最低值;根据截止频率计算滤波器参数;根据滤波器参数,对y0进行低通滤波,滤波后的数据记为y1;采用y1对y0进行基线扣除,得到的数据记为y2;利用高斯拟合计算给定拉曼频移处的拉曼峰强,判断计算的拉曼峰强是否满足收敛条件,满足收敛条件时输出基线校正后的数据y2。本发明对不同谱峰进行针对性的基线校正,且关键参数可进行自选取,自动达到最优基线校正效果。
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公开(公告)号:CN119246432A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411362244.4
申请日:2024-09-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种V型密集多循环折叠多反腔及气体检测系统和方法,属于气体分析技术领域,所述V型密集多循环折叠多反腔包括:第一球形凹面反射镜、第二球形凹面反射镜和第三球形凹面反射镜,反射镜一面为磨砂平面,另一面为球形凹面反射面;反射镜的反射面镀有宽带高反射膜,第一球形凹面反射镜的几何中心开有圆孔,用于激光进入及气体拉曼散射光射出;球形凹面反射镜在几何平面上呈“V”型放置,其第一反射镜和第二反射镜镜片中心连线与第二反射镜和第三反射镜镜片中心连线的夹角在15°~30°。本发明可实现激光反射次数多、激光与气体的有效作用路径长度大,激发的气体拉曼信号强度高,同时提高了气体拉曼散射光的收集效率。
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公开(公告)号:CN114544589B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202210162541.9
申请日:2022-02-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种光束共心密集多反腔,包括:首端腔镜与末端腔镜,首端腔镜、末端腔镜中间相对的区域构成增强腔,增强腔用于激光在首端腔镜与末端腔镜之间多次反射,首端腔镜开设多个通光孔,包括第一通光孔与第二通光孔,其中,多个通光孔距离首端腔镜中心的位置均不相同,且多个通光孔与首端腔镜的圆心共线;激光经由第一通光孔沿着光束共心方向进入增强腔;激光从第一通光孔射出增强腔,利用反射装置,经由第二通光孔沿着光束共心方向再次进入增强腔。本发明提出的光束共心密集多反腔,可使激光在腔内反射数百次,且腔内光束共心,大幅提升腔焦点处的激光强度。多组分气体拉曼光谱检测的检出限可达亚ppm量级。
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公开(公告)号:CN118983956A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410967732.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 重庆大学
Abstract: 本申请提供一种短导轨式EV‑DWPT系统的磁耦合机构。用于解决现有EV‑DWPT系统中发射导轨切换时,会出线严重的互感跌落的现象,从而导致系统功率输出不稳定的问题。包括若干沿X方向依次设置的若干发射线圈,以及沿X方向运动依次与若干发射线圈耦合进行电能传输的接收线圈;定义与X方向平行的若干绕制线为发射线圈的纵向部分,与Y方向平行的若干绕制线为发射线圈的横向部分,发射线圈纵向部分的若干绕制线呈有匝间距的分布型排列,发射线圈横向部分的若干绕制线呈无匝间距的紧密型叠加排列,且过渡区域内不增加磁芯,以减弱发射线圈横向部分对发射端和接收端互感的影响,结构简单高效,易于工程应用。
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公开(公告)号:CN118861542A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410872476.8
申请日:2024-07-01
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F18/15 , G01J3/00 , G01J3/28 , G01J3/44 , G01J3/02 , G01N21/65 , G01N21/35 , G06F18/24 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/0464 , G06N3/094
Abstract: 本发明提供了一种基于Voigt函数与生成对抗网络的光谱降噪方法及系统,随机生成具有Voigt峰特征的“虚拟”峰信号,叠加不同数量、峰形的Voigt以及基线信号得到数据量巨大的“虚拟”纯净光谱数据集,可解决机器学习依赖大量数据集的难点。基于纯净光谱数据集,添加随机噪声训练生成对抗网络,经训练的生成对抗网络具有识别噪声信号、光谱信号的能力。据此实现对光谱数据的高性能降噪。能有效实现光谱信号的高性能降噪,从而提高现有仪器检测性能,有助于实现光谱设备应用于原本由于信号质量而未能应用的领域,如小型光谱设备的快速检测领域。
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公开(公告)号:CN113589114B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202110863617.6
申请日:2021-07-29
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种电力设备局部放电传感装置及其加工方法、检测系统,所述装置包括传感器封装外壳、光纤光栅、弹性膜片和微质量块;微质量块,固定在光纤光栅栅区两端处;光纤光栅位于封装外壳中央;弹性膜片位于光纤光栅两端,与两个微质量块贴合,微质量块避免膜片中心形成过大的形变;膜片边缘固定于封装外壳上,实现膜片振动的放大;同侧的弹性膜片、光纤光栅固定于封装外壳上;封装外壳内部注满绝缘油。本发明通过将光纤光栅固定于膜片的中心来放大膜片接收到的超声振动信号,并结合膜片结构参数设计和添加微质量块来增大了传感器的灵敏度,通过双膜片对称结构消除传感器自身振动对测量结果的影响,扩大了传感器的可探测范围。
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公开(公告)号:CN114136890B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111510931.2
申请日:2021-12-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种适用于空芯毛细管液体光谱传感的适配装置,包括两个适配器,两个适配器相对间隔设置;适配器包括主腔室、毛细管夹具、光学镜片、进液通孔和出液通孔;两个所述主腔室中部分别设置进液通孔和出液通孔,用于连接空心毛细管两端,实现空心毛细管内部的液体交换;毛细管夹具置于主腔室内部,其中间有凹槽,用于夹持空心毛细管;激光通过所述光学镜片耦合进入空心毛细管内部。本发明的适配装置能够固定空心毛细管,有效耦合激光进入毛细管内部,有效提供液体进出毛细管的通道,从而实现毛细管内的液体交换。其与XYZ三轴可调位移平台配合,可以实现激光与空心毛细管的高效耦合及拉曼检测。
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公开(公告)号:CN113295669B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202110528906.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本申请公开了用于气体拉曼信号增强的折叠型多反腔,包括:首端腔镜、末端腔镜和若干折叠镜;所述首端腔镜、末端腔镜和若干折叠镜构成反射光路折叠的增强腔;所述首端腔镜设有通光孔,激光通过通光孔穿过首端腔镜进入增强腔,其中激光入射方向与其进入增强腔后第一个到达的折叠镜之间的角度非垂直;激光进入增强腔之后经折叠镜反射到达末端腔镜后反射;反射的激光沿不同路径在增强腔多次反射,直到激光到达首端腔镜时,恰好再次穿过通光孔,射出增强腔外。本发明提出的折叠型多反腔,可使激光在腔内反射数百次,多组分气体拉曼光谱检测的检出限可达亚ppm量级。
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