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公开(公告)号:CN117990612A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311840353.8
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用光学反馈的石英增强光声光谱检测方法及系统,属于光学反馈技术领域。本发明方法包括:基于第一反射镜和第二反射镜根据激光控制光学反馈的相位;对激光器与F‑P腔的腔膜大小进行匹配;以根据光学反馈的相位,建立激光的稳定光学反馈;将经过偏振片的激光传输至第四反射镜,将折射后的激光经CaF2窗口镜折射进入与激光器匹配的F‑P腔,将经过F‑P腔的激光从第一谐振管、第二谐振管以及石英音叉的叉臂中间穿过,以基于稳定光学反馈,生成光声信号,并基于第一谐振管和第二谐振管增强光声信号,基于增强的光声信号检测光谱。本发明提升了检测的抗干扰性。
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公开(公告)号:CN116047241A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310002489.5
申请日:2023-01-03
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种内置光纤迈克尔逊GIS局部放电超声传感系统。基于光纤迈克尔逊干涉仪的内置局部放电超声传感技术,可以灵活安装传感器在GIS内部易于发生局部放电的器件附近甚至表面,其中光纤环结构的设计也极大的增加了对各类声学信号的超声传感灵敏度,可以实现对GIS内部尖端放电、自由颗粒放电和沿面放电等自由声场微弱超声信号的测量。
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公开(公告)号:CN115902551A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211482172.8
申请日:2022-11-24
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种基于光纤传感阵列的变压器内局部放电定位方法,包括:加工三角形超声传感阵列,其中,三角形超声传感阵列包括:至少3个光纤法珀传感器;将波长可调谐激光器输出端接入1×3光纤耦合器,由1×3光纤耦合器分出3条光纤分别接入3个光纤环形器;3个光纤环形器均接入光纤法珀传感器,3个光纤环形器分别连接3个光电探测器;将3个光电探测器输出端连入信号采集卡输入端,并存储信号数据,将信号采集卡中的数据存入计算机;对采集到的信号数据进行小波阈值去噪;对去噪后的信号数据运用广义互相关函数,以提取时间延迟信息;依据得到的时间延迟信息,采用人工萤火虫与聚类分析联合优化算法求解局部放电源的准确位置。
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公开(公告)号:CN116337269A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310130737.4
申请日:2023-02-17
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种变压器油温与局部放电联合检测方法及系统,基于光纤光栅油温与局部放电传感原理,研制了光纤光栅温度与局部放电传感器,具有体积小、重量轻、灵敏度高、耐腐蚀性强、传输损耗小、抗电磁干扰、电绝缘性强的优点,可置于电力变压器内部使用。本发明采用了中心波长匹配的光纤光栅对,既能够实现对变压器油温的精确测量,又可以消除温度变化对局部放电传感系统监测精度的影响,检测系统稳定性强,满足变压器油温与局部放电检测的要求。
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公开(公告)号:CN117268545A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311089700.8
申请日:2023-08-28
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 暨南大学 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司 , 山东泰开变压器有限公司
IPC: G01J3/44 , G01N21/65 , G06F18/2135
Abstract: 本发明公开了一种荧光噪声消除的频率调制拉曼光谱方法及系统,属于光谱检测技术领域。通过对激光出射频率进行调制以得到调制拉曼信号,达到去除荧光噪声对拉曼光谱检测的干扰;激光所加载方波调制信号使得出射激光频率发生周期性改变,频率周期性变化的激光与待测样品作用会产生两个不同拉曼位移周期性变化的拉曼信号;利用PCA方法中协方差矩阵的求解方法,对不同周期拉曼信号的协方差矩阵求解其最大特征值所对应的特征向量,该特征向量即为将荧光噪声特征去除而保留拉曼信号特征的调制拉曼信号,从而实时同步消除拉曼光谱测量过程中荧光噪声的干扰,有效提高拉曼光谱的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN118243663A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410382765.X
申请日:2024-04-01
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光热干涉和波分复用的变压器油中多种特征气体检测系统,包含多个泵浦源激光器、多个波分复用器、多个光纤放大器、探测光激光器、光环形器、空芯反谐振光纤、滤波器、光电探测器、数据采集卡以及计算机;系统基于光热光谱原理,泵浦光和探测光通过波分复用器组合同时输送到空芯反谐振光纤中,泵浦光与特征气体分子相互作用产生光热效应后由探测光携带光热信号经光环形器进入滤波器中过滤掉残余泵浦光,最终光信号由光电探测器转化为电信号,并经数据采集卡采集后由计算机分析得到多种气体的浓度。该检测系统无需混合气体分离便可实现变压器油中溶解多组分故障特征气体的同时原位检测,具有快捷、灵敏度高、稳定好等优点。
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公开(公告)号:CN117054348A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311210922.0
申请日:2023-09-19
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气体检测方法、装置、设备及存储介质,涉及电力设备的故障诊断技术领域,包括:检测待测混合气体的光声信号;待测混合气体为油中溶解的气体扩散至光声池中的多组分气体;光声信号为扩散至光声池中的待测混合气体经过调制后的泵浦激光激发产生光声效应后得到的信号;将光声信号转化为电信号,并对电信号进行放大和解调;对解调放大后电信号进行分离处理得到各气体对应的气体浓度信息。本发明检测光声池中的油中溶解的气体受泵浦激光作用产生光声效应后得到的光声信号,对由光声信号转化成的电信号放大解调,进而对解调放大后电信号进行分离处理以分离出各气体对应的气体浓度信息,从而能够实现对油中溶解多组分气体的原位检测。
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公开(公告)号:CN116337846A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310406220.3
申请日:2023-04-17
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明属于化学检测领域,尤其涉及一种油中溶解H2的原位检测方法,包括以下步骤:s1、油中溶解的待测氢气通过油气分离环自由扩散至光声池内;s2、种子激光和经过波长调制后的泵浦激光耦合进入光声池内;s3、光声池内的待测氢气分子因受激拉曼过程能量升高变为振动激发态,而分子碰撞使振动激励随后转换为气体分子加热,从而产生压力波,进而产生光声信号;之后,再通过微音麦克风将光声信号转化为电信号;s4、锁相放大器接受到微音麦克风的电信号并对其进行解复用和解调得到氢气浓度,实现对油中溶解H2的原位检测。本发明利用气体的受激拉曼而产生的光声效对油中的溶解H2进行原位检测,在变压器设备检修领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113131459A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110425083.9
申请日:2021-04-20
Applicant: 重庆大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司信息通信公司
Abstract: 本发明涉及一种多源环境微能量后级融合收集方法,属于能量融合领域。不同类型的微能量根据能量的输入特性,分别进入相匹配的能量调理电路,进行输入能量的预处理;在调理完成之后,进入最大功率提取模块,根据每路能量的特性,进行动态阻抗匹配;电源管理及能量缓存模块进行环境微能量的暂存处理,并将输入给后端的电压调整为同一水平;通过后端能量融合模块进行融合及稳压处理,并在输出侧接入一个储能用超级电容器,为后端负载供能。本发明的多源环境能量后端缓存融合装置能有效弥补传统能量融合技术能量综合收集利用效率低的缺陷,使得多源环境能量收集兼具高效性和可靠性,保障智能传感器稳定、可靠运行。
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公开(公告)号:CN118731845A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410709850.2
申请日:2024-06-03
Applicant: 重庆大学
Abstract: 基于声阵列信号相位差放大的低频声源定位方法及系统,步骤包括:步骤1:采集麦克风阵列的阵元坐标,计算阵元间距系数矩阵;步骤2:通过校正高维Miles模型耦合系数来校正声阵列信号相位差放大系数;步骤3:计算全连接耦合下改进的高维Miles模型的耦合放大矩阵;步骤4:计算耦合放大的低频声阵列接收信号矩阵和耦合放大的低频声阵列接收信号的协方差矩阵;步骤5:计算耦合放大的阵列导向矢量矩阵和去模的阵列导向矢量矩阵;步骤6:基于步骤4计算的耦合放大的低频声阵列接收信号的协方差矩阵和步骤5计算的去模的阵列导向矢量矩阵进行空间谱估计,得到低频声源位置。本发明可提升声阵列信号相位差放大系数一致性,提高低频声源分辨力和定位精度。
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