复合屏蔽结构及无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN117254606A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311244513.2

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: H02J50/70 H02J50/00 H02J50/10

    摘要: 本申请提供了一种复合屏蔽结构及无线电能传输系统,通过基于铁氧体阵列和铝制圆柱形本体实现复合屏蔽结构,一方面可以避免使用整块铁氧体板作为屏蔽结构,既可节省铁氧体材料以降低成本,又能有效均匀无线传能线圈附近的磁场,增强无线电能传输系统的电磁兼容性,进而可提高安全性。另一方面,可以通过设置铝制侧壁板和铝制底板,可以在修正铁氧体阵列外侧边缘磁场畸变的同时有效消除漏磁,既可降低无线电能传输系统的涡流损耗,又能降低无线传能线圈对周围环境的电磁干扰,从而可有效提高无线电能传输系统的传输效率和安全性。由此可见,本申请可以更加经济并实现优越的屏蔽效果,兼顾低成本和高安全性。

    液体电导率的确定方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN116106633B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310399705.4

    申请日:2023-04-14

    IPC分类号: G01R27/22 G01N27/06

    摘要: 本发明公开了一种液体电导率的确定方法、装置及存储介质。其中,该方法包括:在电导率检测装置的二次侧电路处于开路状态下,获取电导率检测装置处于空气中的第一一次侧电压,以及电导率检测装置处于液体环境中的第二一次侧电压;基于预设电流,第一一次侧电压和第二一次侧电压,确定一次侧等效涡流电阻;在电导率检测装置的二次侧电路处于通路状态下,获取电导率检测装置处于液体环境的二次侧电流;基于预设电流和二次侧电流,确定二次侧等效涡流电阻;根据一次侧等效涡流电阻和二次侧等效涡流电阻,确定液体环境中的电导率。本发明解决了相关技术中在测量特殊区域(如深水区)液体电导率时需要将液体取出,导致的电导率测量不准确的技术问题。

    可穿戴增强现实设备与电力设备物资品控方法

    公开(公告)号:CN116433876A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310453178.0

    申请日:2023-04-24

    IPC分类号: G06T19/00 G02B27/01

    摘要: 本申请提供了一种可穿戴增强现实设备与电力设备物资品控方法。该设备包括:帽体,包括头环结构;增强现实显示模组,安装在头环结构的第一侧外壁上,用于显示经过计算模组处理后的品控数据,品控数据用于表征对应的电力设备物资是否满足电力生产需求;计算模组,安装在头环结构的第二侧外壁上,与增强现实显示模组通信,用于对增强现实显示模组采集到的源数据进行运算得到电力设备物资的品控数据,其中,第一侧外壁与第二侧外壁位置相对。实现了对电力设备物资的智能化的品质控制。

    振动状态监测方法、装置、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN116256059A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310542255.X

    申请日:2023-05-15

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种振动状态监测方法、装置、存储介质及设备。其中,该方法包括:获取直流系统的运行参量和与运行参量对应的振动信号;计算振动信号的振动特征量,并将振动特征量以及振动特征量对应的运行参量存储至振动特征量数据库;基于振动特征量数据库,确定振动特征阈值,并将振动特征阈值以及振动特征阈值对应的运行参量存储至振动特征阈值数据库;将目标振动特征量与振动特征阈值进行对比处理,得到对比结果,并基于对比结果计算相对阈值增量,基于相对阈值增量确定振动状态监测结果,其中,目标振动特征量为计算当前时刻采集到的振动信号得到的振动特征量。本发明解决了振动状态监测方法准确度较低的技术问题。

    一种变压器
    80.
    发明公开
    一种变压器 审中-实审

    公开(公告)号:CN115762970A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211582200.3

    申请日:2022-12-09

    IPC分类号: H01F27/02 H01F27/36 H01F27/06

    摘要: 本申请公开了一种变压器,涉及输电设备技术领域,包括变压器箱体、线圈组件以及磁屏蔽组件。其变压器箱体于自身宽度方向的两侧面分别设置外凸弧形部,且该外凸弧形部一一对应面向线圈组件中的线圈设置,使得线圈组件中的每个线圈均可位于自身面向设置的两个外凸弧形部之间。该具有对应线圈设置的外凸弧形部的变压器箱体,相比于传统矩形设计的箱体来说,其具有更小的体积,而且外凸弧形部的设计也使得变压器箱体具有更好的结构强度。再者,将适配于变压器箱体结构的磁屏蔽组件可拆卸地安装于变压器箱体内侧面,相比传统的焊接固定方式来说更方便磁屏蔽组件的装拆维护。设计的变压器能够实现降低损耗的同时减小体积和尺寸,实现技术经济最优化。