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公开(公告)号:CN108732519A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810266939.0
申请日:2018-03-28
申请人: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R33/06
摘要: 本发明公开一种无线充电电磁场三维磁测量方法及装置,使用磁场测量传感器测得电磁场待测点的x、y、z轴方向各自的最大磁感应强度;使此三个数据取平方和后开平方得到该点的最大磁感应强度;然后测量电磁场其他位置的最大磁感应强度。所述磁场测量传感器的探头内设置感应线圈,包括三个线圈,分别垂直同一坐标系的x、y、z轴方向,并以该坐标系的原点为中心,彼此正交。本发明可实现各位置处不同方向的磁场强度测量,从而准确测量出电磁环境空间中按各个方向的磁场强度,实现通过测量发射端与接收端的电磁场分布空间的最大磁场值,判断无线充电系统是否符合电磁安全标准及空间电磁安全防护,也可适用于各种无线充电环境的电磁测量。
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公开(公告)号:CN108761214A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810387511.1
申请日:2018-04-26
申请人: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明针对现有的磁场测量设备无法自动跟踪非标准平面的表面磁场的局限性,设计了一种自适应表面磁场测量平台,该测量平台由上位机,三轴可控位移滑台,两轴可控姿态调整装置,三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器以及表面磁场测量探头组成。上位机利用三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器检测该测量探头与待测表面相对位置,从而控制三轴可控位移滑台和两轴可控姿态调整装置,将磁场测量探头精确定位到电气设备指定的表面高度,并在测量过程中始终保持测量平面平行或者相切于电气设备表面,实现电气设备表面磁场的测量,并绘制表面磁场分布图像,直观反映电气设备表面磁场分布。
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公开(公告)号:CN108761214B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201810387511.1
申请日:2018-04-26
申请人: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明针对现有的磁场测量设备无法自动跟踪非标准平面的表面磁场的局限性,设计了一种自适应表面磁场测量平台,该测量平台由上位机,三轴可控位移滑台,两轴可控姿态调整装置,三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器以及表面磁场测量探头组成。上位机利用三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器检测该测量探头与待测表面相对位置,从而控制三轴可控位移滑台和两轴可控姿态调整装置,将磁场测量探头精确定位到电气设备指定的表面高度,并在测量过程中始终保持测量平面平行或者相切于电气设备表面,实现电气设备表面磁场的测量,并绘制表面磁场分布图像,直观反映电气设备表面磁场分布。
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公开(公告)号:CN108839584A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810847456.X
申请日:2018-07-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: B60L11/18
摘要: 本发明创造提供了一种电动汽车的动态无线充电系统,包括,电磁信号发射器和电磁信号接收器,其中,所述的电磁信号发射器包括:无线充电信道,第一控制器及感应电路,所述感应电路通过控制器为无线充电信道提供电磁能;本发明通过电磁信号发射器的感应电路和电磁信号接收器的电感线圈的配合,容许较大的侧向位移并具有较高的耦合系数,进而无需通过手动方法重新调整充电所需电路的参数,使该参数一直保持在一个最佳状态,充电效率保持恒定;以实现电动公交汽车在靠近高速公路收费站的行驶过程中,车载无线充电设备自动对准地面充电线圈组,进行高效率的无线充电。
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公开(公告)号:CN108732519B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201810266939.0
申请日:2018-03-28
申请人: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R33/06
摘要: 本发明公开一种无线充电电磁场三维磁测量方法及装置,使用磁场测量传感器测得电磁场待测点的x、y、z轴方向各自的最大磁感应强度;使此三个数据取平方和后开平方得到该点的最大磁感应强度;然后测量电磁场其他位置的最大磁感应强度。所述磁场测量传感器的探头内设置感应线圈,包括三个线圈,分别垂直同一坐标系的x、y、z轴方向,并以该坐标系的原点为中心,彼此正交。本发明可实现各位置处不同方向的磁场强度测量,从而准确测量出电磁环境空间中按各个方向的磁场强度,实现通过测量发射端与接收端的电磁场分布空间的最大磁场值,判断无线充电系统是否符合电磁安全标准及空间电磁安全防护,也可适用于各种无线充电环境的电磁测量。
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公开(公告)号:CN109142915A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810845990.7
申请日:2018-07-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/00
CPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明创造提供了一种多路无线充电信号的监测装置,包括若干个电量监测器和通讯工作站及移动终端,若干个电量检测器与通讯工作站通信连接,通讯工作站与移动终端无线连接;本发明创造内置微处理器,集成多个电磁辐射监测组件,有效降低电监测装置的体积,而且前端采集设备取消显示屏,降低制造成本,进一步缩小体积,实现装置的微型化。
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公开(公告)号:CN107942144A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711107085.3
申请日:2017-11-10
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李妮 , 万保权 , 张建功 , 王延召 , 李睿 , 卢林 , 魏斌 , 辛建波 , 范瑞祥 , 王文彬 , 路遥 , 干喆渊 , 谢辉春 , 刘兴发 , 张业茂 , 倪园 , 周兵 , 赵军 , 胡静竹 , 张斌 , 万皓 , 刘震寰
IPC分类号: G01R29/08
CPC分类号: G01R29/0871 , G01R29/0892
摘要: 本发明涉及一种电动汽车无线充电电磁场测量系统及方法,所述电动汽车上设有副边线圈,地面上设有原边线圈,所述原边线圈与电源连接,包括车辆停泊平台、自动测量装置以及控制分析后台,且所述控制分析后台分别与车辆停泊平台和所述自动测量装置相连,所述电动汽车停泊在所述车辆停泊平台上,使所述原边线圈与所述副边线圈相对,所述自动测量装置对设置在电动汽车外部虚拟面上的测量点逐个进行电磁场的测量,通过所述控制分析后台对测量后的数据进行分析与处理。本发明可提供便捷、高效、可靠的电动汽车无线充电系统电磁场测量的解决方案,实现了自动测量,节省人力和时间。
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公开(公告)号:CN208172222U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820428744.7
申请日:2018-03-28
申请人: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R33/06
摘要: 本实用新型公开一种无线充电电磁场三维磁测量装置,包括:上位机、三轴位移平台、磁场测量传感器、三轴旋转平台,所述三轴旋转平台位于所述三轴位移平台,所述磁场测量传感器设置于三轴旋转平台上,所述上位机控制所述三轴旋转平台和所述三轴位移平台的动作。所述磁场测量传感器的探头内设置感应线圈,包括三个线圈,分别垂直同一坐标系的x、y、z轴方向,并以该坐标系的原点为中心,彼此正交。本实用新型可实现各位置处不同方向的磁场强度测量,从而准确测量出电磁环境空间中按各个方向的磁场强度,判断无线充电系统是否符合电磁安全标准及空间电磁安全防护,也可适用于各种无线充电环境的电磁测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208506140U
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201820612187.4
申请日:2018-04-26
申请人: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本实用新型针对现有的磁场测量设备无法自动跟踪非标准平面的表面磁场的局限性,设计了一种自适应表面磁场测量平台,该测量平台由上位机,三轴可控位移滑台,两轴可控姿态调整装置,三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器以及表面磁场测量探头组成。上位机利用三个呈等腰直角三角形分布的超声波测距传感器检测该测量探头与待测表面相对位置,从而控制三轴可控位移滑台和两轴可控姿态调整装置,将磁场测量探头精确定位到电气设备指定的表面高度,并在测量过程中始终保持测量平面平行或者相切于电气设备表面,实现电气设备表面磁场的测量,并绘制表面磁场分布图像,直观反映电气设备表面磁场分布。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN108845074B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810347956.7
申请日:2018-04-18
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种油浸式变压器状态评价方法,首先利用油浸式变压器油气数据构成表征油浸式变压器特征的待测数据;然后获取故障油浸式变压器据并根据故障类型,划分六个故障数据簇。根据大数据聚类思想,计算待测数据和故障数据簇相对邻近度,将设备状态划分为健康状态、潜伏故障状态或故障状态;在此基础上判断故障设备的故障类型,并基于故障类型关联权重计算健康设备的健康得分,通过时间序列相似性分析方法获取潜伏故障设备的预测故障发展时间,能够较准确地预测其向故障状态转化的时间,可在故障发生前发现设备的隐藏风险,有利于及早发现和解决设备隐患。
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