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公开(公告)号:CN102495260A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110451670.1
申请日:2011-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京许继电力光学技术有限公司
Abstract: 一种温度漂移补偿光学电流互感器及其电流补偿方法,涉及一种温度漂移补偿光学电流互感器及其电流补偿方法。为了解决目前光学电流互感器都存在测量精度温度漂移的问题。本发明除了包括现有装置外还包括螺线管式自感传感器,光学传感器通过保偏光纤与螺线管式自感传感器连接,螺线管式自感传感器通过多模光纤与信号处理单元连接,信号处理单元通过多模光纤与光学传感器连接,温度漂移电流补偿方法:将光学传感器线偏振光产生法拉第旋光角通过待测电流表示;将螺线管式自感传感器的线偏振光产生法拉第旋光角通过补偿电流表示;根据旋光角的表达式可倒出其输出电压表达式;证明实现对一次电流的测量。本发明适用于电力系统中的电流测量。
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公开(公告)号:CN102360888A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110261453.6
申请日:2009-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京许继电力光学技术有限公司
Abstract: 自愈光学电流互感器,涉及电流互感器,它为解决现有光学电流互感器存在着测量精度不高,温度稳定性差,长期运行可靠性差的问题而提出。光学电流传感器和自愈校正器装设在电力输电母线上,光学电流传感器和自愈校正器的数据信号输出端分别与算法实现单元中数字信号解调模块和工频滤波模块的数据信号输入端相连,数字信号解调模块的信号输出端分别连接工频滤波模块和系数校正模块的信号输入端,故障判断模块的数据信号输入、输出端分别连接工频滤波模块的数据信号输出端和系数校正模块的数据信号输入端。自愈光学电流互感器具有测量准确度高、温度稳定性好,可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN102226817A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110075535.1
申请日:2011-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R15/24
Abstract: 基于光学玻璃结构的全光差流监测装置,涉及光学控制领域,它解决了现有的探测装置在探测过程中光束受电磁干扰严重,以及采用数字信号判断光的偏转角度的准确率低的问题。它的第一入射光束经一号旋光系统旋光后获得第一偏振光束,第一偏振光束入射至一号全反镜,并经一号全反镜反射后入射至一号半透半反镜,经一号半透半反镜分为反射光束和透射光束,反射光束沿与第一偏振光束的光轴垂直的方向出射;第二入射光束经半波片透射后入射至二号旋光系统,经二号旋光系统旋光后获得第二偏振光束,第二偏振光束入射至一号半透半反镜并与经一号半透半反镜透射的透射光束汇聚至光电探测器的光输入端。本发明能够广泛应用于光的控制领域。
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公开(公告)号:CN101975882A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010283298.3
申请日:2010-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于BSO晶体的差流检测方法及实现此方法的装置,涉及一种差流测量方法和装置。解决了现有的电流传输异常检测的光学探测仪器存在光在传播过程中受电磁干扰、测量准确率低、成本高的问题,所述方法具体如下:一、第一偏振光束和第二偏振光束分别垂直入射至第一BSO旋光晶体和第二BSO旋光晶体上;二、出射的光束同时入射至光电探测器上,由光电探测器上是否出现干涉条纹判断电流是否出现异常传输。所述装置,第一光源和第二光源发出的光束分别垂直入射至第一BSO旋光晶体和第二BSO旋光晶体的中心位置,出射光传输至光电探测器的光敏面。本发明适用于电流传输异常检测领域。
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公开(公告)号:CN101598774A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910072494.3
申请日:2009-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京许继电力光学技术有限公司
IPC: G01R33/032
Abstract: 金属化封装的磁光传感器,涉及一种磁光传感器。本发明的目的是为了解决现有磁光传感器测量准确度低、性能稳定性差和使用寿命短的问题。本发明装置金属封装筒内一端具有第一方形槽并与偏振棱镜外形相匹配,金属封装筒内另一端具有第二方形槽并与偏振分束棱镜外形相匹配,金属封装筒内两个方形槽之间为圆形通孔与圆柱体光学传感玻璃相匹配,两个方形槽、圆形通孔与金属封装筒具有相重合的中心线,两个方形槽具有绕中心线相对45度的转角,圆柱体光学传感玻璃与金属封装筒的内壁之间设有缓冲层,金属封装筒的两端分别焊接在一个金属架上,第一光纤准直器和第二光纤准直器分别与一个金属架的中心孔相匹配并相互焊接固定。本发明作为一种磁光传感器。
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公开(公告)号:CN118463386B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410565909.5
申请日:2024-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F28D20/00
Abstract: 本发明公开一种长周期模块化高热密固体蓄热电池及其能量转换模型,属于电力系统领域。所述电热交换装置为高热密介质存储热量提供热功率,所述高热密介质用于存储电热交换装置产生的热能;所述热电转换装置将存储于高热密介质中的热能转换为电能,所述绝热保温层用于隔绝高热密介质与外界空气间的热量传递。本发明基于LSTM算法,分别提出了基于LSTM的电‑热转换效率模型、电‑热转换效率模型,分别用于提升电‑热转换效率、热‑电转换效率计算的准确性。本发明具有制作难度小、成本低的优点,可根据不同场景(新能源容量差异、区域负荷差异、供热需求差异等)需求进行模块化组装,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119414062A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411152545.4
申请日:2024-08-21
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种宽频电压测量的高准确度电子式电压互感器,包括电容分压器、光学传感器、工频基准电压采集模块和信号处理部分,电容分压器包括高压电容分压器、第一低压电容分压器、第二低压电容分压器、信号输出端子和接地端子,光学传感器的电极并联在第一低压电容分压器的两端,工频基准电压采集模块并联在第二低压电容分压器的两端,工频基准电压采集模块包括电磁单元、工频电压采集卡和供电单元,光学传感器和工频基准电压采集模块连接信号处理部分。本发明采用上述的一种宽频电压测量的高准确度电子式电压互感器,解决现有的电容分压型光学电压互感器存在受温度影响而产生的测量精度温度漂移的问题。
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公开(公告)号:CN117117773B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202311015346.4
申请日:2023-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种基于保偏方式的变压器光学差动保护用光计算方法及系统,涉及继电保护技术领域。本发明是为了在差动电流光计算方案层面解决将线路保护中的光学差动保护应用在变压器保护领域存在的保护对象两侧电流相位和幅值不对应问题。本发明采用保偏方式的光计算方案,光源的出射光依次经过三个光学电流互感器,利用保偏光纤来保持各互感器入射和出射光信号的偏振状态,使最终输出光信号产生与差动电流严格成正比的旋光角;采用滤波电路检测第三光学电流互感器输出光信号的载波信号和调制波信号并计算调制比,利用调制比计算差动电流。
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公开(公告)号:CN119319947A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411427383.0
申请日:2024-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及无人机续航技术领域,特别涉及一种无人机巡线自主续航装置,包括:CT取能模块、无线电能传输模块和蓄能模块,其中,CT取能模块设置在目标杆塔的预设分裂导线上,并通过预设分裂导线与预设分裂导线连接,以获取预设分裂导线上的电能;无线电能传输模块设置在预设分裂导线上,通过无线电能传输接收电能,并将电能转换为直流电信号;蓄能模块设置在目标无人机上,并与无线电能传输模块连接,以将直流电信号转换为目标无人机的充电电压。由此,解决了现有自主续航装置取能效率较低、机载较重、还需要考虑绝缘问题等问题。
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公开(公告)号:CN118171362B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410343589.9
申请日:2024-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/048 , G06N3/094 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 一种用于结构抗震能力评估的高层剪力墙住宅建筑信息重构方法,它属于土木工程技术领域。本发明的目的是为解决现有方法对高层剪力墙住宅建筑进行抗震能力评价的准确性差的问题。本发明方法具体为:步骤一、获取目标建筑的建筑轮廓、结构几何信息和结构设防烈度;步骤二、搭建基于剪力墙结构自振周期估计器的建筑内部剪力墙空间布置推测网络;步骤三、建立将结构设防烈度和结构层数作为输入、将建筑各层混凝土强度等级作为输出的材料强度等级模糊推理系统;步骤四、根据步骤一获得的信息、步骤二的网络以及步骤三的推理系统,获得目标建筑内部剪力墙空间布置信息和混凝土强度等级。本发明方法可以应用于高层剪力墙住宅建筑信息的重构。
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