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公开(公告)号:CN116592801A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310236199.7
申请日:2023-03-13
申请人: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本发明公开了种基于分裂环谐振器的电子束团长度测量装置、方法及系统,利用光栅使目标电子束团辐射产生太赫兹THz脉冲串;利用束团偏转设备对所述目标电子束团进行偏转和压缩处理,以获取经过处理的目标电子束团,并传输至分裂环谐振器;利用光学传输设备将所述THz脉冲串传输至分裂环谐振器;利用所述分裂环谐振器基于所述THz脉冲串的激励在其间隙获取条纹电场,使所述经过处理的目标电子束团在经过其间隙时产生横向的偏转量;利用探测器对所述横向的偏转量进行测量,获取横向束团长度;基于所述横向束团长度获取所述目标电子束团的纵向束团长度。本发明克服了由分裂环谐振器的条纹电场不够强而导致束团长度的测量分辨率受限的问题。
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公开(公告)号:CN116339271A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211392090.4
申请日:2022-11-08
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 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于评估挂网振动传感器状态的系统及方法,属于传感器状态评估技术领域。本发明系统模型模块用于生成输入数据,基于所述输入数据,模拟振动传感器的挂网工作,以获取模拟输出数据,所述小波分析模块接收所述模拟输出数据,对所述输出数据进行小波分析,以获取小波系数幅值图数据,所述BP神经网络分析模块和支持向量回归分析模块用于接收所述输入数据和模拟输出数据,对所述输入数据和模拟输出数据分别进行BP神经网络分析和支持向量回归分析,以获取系统模型模块预测值与实际值的运行图像数据,结合所述小波系数幅值图数据和运行图像数据评估挂网振动传感器的状态。本发明可实现变电站数字化计量设备误差的精准检测。
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公开(公告)号:CN109912193A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910208586.3
申请日:2019-03-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: C03B37/027 , C03B37/018
摘要: 本发明涉及一种光子晶体光纤及其制备方法,包括光纤本体,所述光纤本体的中心处设有纤芯,所述光纤本体内设有多个连续旋转的空气孔,所述空气孔呈螺旋状且多个空气孔的旋向相同,所述光纤本体沿径向的任意一个横截面上,所述多个空气孔的排布为围绕所述纤芯的六边形对称阵列排布。本发明具有更好的圆双折射效应,具备更好的温度抗干扰能力,能够提供更好的传感效果。
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公开(公告)号:CN117517747A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311309653.3
申请日:2023-10-10
申请人: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本发明公开了一种基于磁元件的量子化电流横向发射度校正方法及系统。该方法包括:通过所述电流量子化过程中的电子束能量以及由含有两对极头的磁元件所具有的固有属性和通电电流决定的磁场梯度来确定磁元件的聚焦强度;通过改变所述电流量子化传输途径中磁元件中所通过的电流进而改变聚焦强度,获得不同聚焦强度下的束斑图像和尺寸信息;考虑不同因素对电流量子化过程中的电子束横向尺寸造成的影响,将所述不同聚焦强度下的束斑尺寸进行抛物线拟合,求解得到电流量子化过程中的电子束横向发射度参数;将所述测量得到的量子化电流的横向发射度和所述参考量子化电流的横向发射度进行比较,根据比较结果来校正所述待测量子化电流的横向发射度。
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公开(公告)号:CN116646172A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310594130.1
申请日:2023-05-24
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 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: H01F41/06 , H01F41/071
摘要: 本发明公开了一种绕制电磁式振动能量收集器中多组线圈的方法及系统,属于振动能量收集技术领域。本发明方法,包括:确定电磁式振动能量收集器中多组线圈的最大输出功率线,根据所述最大输出功率线,确定多组线圈的功率输出线圈区域和辅助信号线圈区域;确定所述功率输出线圈区域和辅助信号线圈区域中的绕线区域及绕线线径;根据所述功率输出线圈区域,辅助信号线圈区域及绕线线径,对所述多组线圈进行绕制。应用本发明绕制后的线圈,输出功率高,可以在多种振动环境中应用。
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公开(公告)号:CN112526426A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011279180.3
申请日:2020-11-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种用于测试冲击电流传感器下垂率的装置及方法,属于传感器测试技术领域。本发明装置包括:可编程功率源,将脉冲电流信号传输至被测冲击电流传感器和标准冲击电流传感器;标准冲击电流传感器,与接入脉冲电流信号的被测冲击电流传感器生成闭合电流回路;示波器,根据测量值获取被测电流传感器的下垂率。本发明解决了目前冲击大电流传感器在低频指标测量方面的缺失的问题,且不需大功率且宽频率范围可调的正弦波电流源,利用可编程脉冲功率源及常规设备,就可实现冲击大电流传感器的低频性能指标的测量。
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公开(公告)号:CN116736197A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310013205.2
申请日:2023-01-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G01R33/032 , G01R23/16
摘要: 本发明公开了一种切片锁频的快速量子调控磁测量方法及系统,其中方法包括:基于系统测量的频谱曲线展宽和待测量磁场的范围,确定切片数量;在每一个切片的中心位置的频率进行第一次扫描,获取扫描后的频率与光强的第一谱线,对所述第一谱线进行高斯拟合,获取第一拟合曲线,确定所述第一拟合曲线的第一中心点;以所述第一中心点为中心,在第一中心点左右各扩展1个展宽的宽度进行第二次扫描,获取扫描后的第二条频率与光强的第二谱线,对所述第二谱线进行高斯拟合,获取第二拟合曲线,确定所述第二拟合曲线的第二中心点,将第二中心点的频率作为波谷的中心频率;基于所述波谷的中心频率与指定中心频率的差值确定磁场值。
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公开(公告)号:CN117912791A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310632400.3
申请日:2023-05-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明公开了一种超导电压互感器,属于电力计量标准设备技术领域。本发明,包括:铁芯,一次绕组和二次绕组,所述一次绕组和二次绕组分别绕制在铁芯上,所述一次绕组和二次绕组的材料使用超导线材料。本发明提出的电压互感器可以在超导态下运行,在超导态下,大大的减少了电压互感器的误差,提高了电压互感器的准确度。
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公开(公告)号:CN117410057A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311458960.8
申请日:2023-11-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明提供了一种高温超导电压互感器结构,该高温超导电压互感器结构包括:真空外壳;低温绝热容器,设置在所述真空外壳的内部,用于提供低温环境;超导互感器本体,设置在所述低温绝热容器的内部,用于利用超导材料在低温环境下低电阻的原理对输入电压进行变换,以进行输入电压的测量。本发明基于在临界温度以下,超导材料的直流电阻减小为0,利用超导材料在低温环境下低电阻的原理,对输入电压进行变换,可突破传统技术极限,进一步提高电压互感器准确度,解决了现有传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差已经达到计量性能技术瓶颈的问题。
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公开(公告)号:CN117057092A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310803393.9
申请日:2023-07-03
申请人: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G06F30/20 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种用于对聚焦磁场优化设计的方法及系统,其中方法包括:确定聚焦磁场的待优化目标,基于聚焦磁场的待优化目标确定遗传算法的适应度函数;基于所述适应度函数确定聚焦磁场计算模型;基于所述聚焦磁场计算模型计算所述待优化目标的参数值,基于所述待优化目标的参数值,确定聚焦磁场分布。本发明技术方案包括采用带精英策略的非支配排序遗传算法,其优化目标是磁感应强度总大小和均方根束流横向尺寸同时向最优方向收敛,从而得到加速器轴向聚焦磁场的优化分布结果。
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