提高半导体光源输出稳定性的双闭环控制装置及方法

    公开(公告)号:CN115576372A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211227443.5

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: G05D23/24

    摘要: 本发明涉及一种提高半导体光源输出稳定性的双闭环控制装置,包括半导体光源、热电制冷器、第一闭环控制支路和第二闭环控制支路,其中第一闭环控制支路包括热敏电阻和第一温控模块,第二闭环控制支路包括背向光探测器和第二温控模块,热敏电阻和第一温控模块相连,背向光探测器与第二温控模块相连,第一温控模块和第二温控模块的输出叠加后与热电制冷器相连,热电制冷器连接所述半导体光源,通过调节热电制冷器的电流控制半导体光源的工作温度。本发明的目的在于提供一种提高半导体光源输出稳定性的双闭环控制装置及方法,以满足相关应用中对半导体光源的输出高稳定性要求。

    一种调相机交流二次回路漏电监测方法

    公开(公告)号:CN114355241A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111555759.2

    申请日:2021-12-17

    摘要: 本申请公开了一种调相机交流二次回路漏电监测方法,包括:步骤1:通过同步调相机二次回路不同支路不同时刻的首端剩余电流和剩余电流动态补偿量对支路的漏电情况进行判定;步骤2:从调相机交流二次回路历史运行数据库中获取不同典型漏电场景下的漏电信号数据;步骤3:分析不同典型漏电场景下漏电电流的暂态时频分量特性规律,提取不同典型漏电场景下漏电电流暂态分量的信息融合特征;步骤4:当调相机交流二次回路发生漏电故障时,基于信息融合特征识别漏电类型;步骤5:获取漏电支路上的RFID信息,显示漏电支路的设备和地址信息,根据漏电类型进行漏电设备检测与维修。本申请可以有效地进行调相机交流二次回路漏电监测。

    一种多功能混合气体光声检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114166757A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111494415.5

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/01

    摘要: 本发明提出一种多功能混合气体光声检测装置及方法,信号发生器根据所要检测的气体,调制频率并发出矩形波电压信号,量子级联激光器根据相应的信号,通过温控设置温度,产生一定波长的红外激光,激光波长与检测气体的种类相对应,掺饵光纤放大器对所述激光器产生的激光功率进行增强。光声池中的待测气体与红外激光发生光声作用,引起光声池中的气压变化,通过麦克风探测光声池中的声压信号,由对应的前置放大器将声压电信号放大后传输至锁相放大器中,由锁相放大器转换为有关气体浓度的光声信号,上位机处理后得到检测气体各组分的气体浓度。本发明提出的光声检测装置及方法实现了检测的同时性、精确性。

    一种变电站站用电系统的绝缘监测系统及方法

    公开(公告)号:CN114034994A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111306208.2

    申请日:2021-11-05

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种变电站站用电系统的绝缘监测系统及方法,系统包括:多个检测节点、云端服务器和管理终端;检测节点包括:直流漏电检测模块,执行模块,无线网络模块;直流漏电检测模块套装在被测线路上,用于采集漏电流和计算漏电流值;执行模块用于在漏电流值达到门限值以上时执行跳闸动作,否则维持合闸状态,并将跳闸/合闸状态反馈至直流漏电检测模块;无线网络模块用于将漏电流值和跳闸/合闸状态发送至云端服务器;云端服务器用于为管理终端提供访问接口。本发明提升了检测和通讯功能的可靠性,实现绝缘监测的快速识别和预警。

    一种基于S变换及同步相量测量的输电线路故障定位方法

    公开(公告)号:CN109856503B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201811615404.6

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开一种基于S变换及同步相量测量的输电线路故障定位方法,包括:1、数据获取:采集了输电线路发生故障时的两端电压数据;2、数据预处理:数据经S变换预处理后,分离出故障波段、正常波段及其电压幅值相位,将两组数据之差经相模转换后作为数据源;3、双端法构建目标函数:基于线路参数的数学关系,构建自变量为故障位置与线路总长度之比的特征函数,通过粒子群优化算法的全局搜索能力求解出定位目标函数的最优解以确定故障位置;4、全网覆盖求取:遍历网络中所有线路,逐一计算线路函数最优解后,加以对比以确定故障位置,本发明能够实现高精度故障定位,提升了线路运检效率,缩短了电力恢复时间,应用价值和前景巨大。