一种用于电工装备有源降噪的方法

    公开(公告)号:CN113223491B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110406964.6

    申请日:2021-04-15

    IPC分类号: G10K11/178

    摘要: 本发明提供了一种用于电工装备有源降噪的方法,包括以下步骤:S1:通过声信号采集模块对电工装备噪声进行采集;S2:声信号采集模块将采集到的电工装备噪声发送给中央信号处理模块,中央信号处理模块对电工装备噪声进行降噪处理,将降噪处理后的声音信号发送给功率放大器;S3:功率放大器对信号进行放大处理,将放大处理后的信号发送给次级声源输出模块,次级声源输出模块将接收到的信号进行输出;S4:误差传感器对次级声源输出模块发出的声音进行采集,将采集的声音信号发送给中央信号处理模块;S5:中央信号处理模块对收到的声音信号进行判断。本发明所述的一种用于电工装备有源降噪的方法解决了现有降噪方法的主控算法运算时间较长,算法收敛速度慢的问题。

    一种用于电工装备有源降噪的方法

    公开(公告)号:CN113223491A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110406964.6

    申请日:2021-04-15

    IPC分类号: G10K11/178

    摘要: 本发明提供了一种用于电工装备有源降噪的方法,包括以下步骤:S1:通过声信号采集模块对电工装备噪声进行采集;S2:声信号采集模块将采集到的电工装备噪声发送给中央信号处理模块,中央信号处理模块对电工装备噪声进行降噪处理,将降噪处理后的声音信号发送给功率放大器;S3:功率放大器对信号进行放大处理,将放大处理后的信号发送给次级声源输出模块,次级声源输出模块将接收到的信号进行输出;S4:误差传感器对次级声源输出模块发出的声音进行采集,将采集的声音信号发送给中央信号处理模块;S5:中央信号处理模块对收到的声音信号进行判断。本发明所述的一种用于电工装备有源降噪的方法解决了现有降噪方法的主控算法运算时间较长,算法收敛速度慢的问题。

    高频变压器有源降噪系统的无线供电装置

    公开(公告)号:CN210092968U

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201921327895.4

    申请日:2019-08-15

    IPC分类号: H02J50/10

    摘要: 本实用新型提供了一种高频变压器有源降噪系统的无线供电装置,包括声压传感器,所述声压传感器的信号输入端连接有源降噪系统,所述有源降噪系统的信号输入端连接高频变压器,所述有源降噪系统用于收集高频变压器产生的初级声源,并产生次级声源向四周发射,所述声压传感器通过对得到的次级声源信号进行模数转换,并控制交流电源供电,所述交流电源依次连接整流逆变电路、发射线圈、接收线圈和整流滤波电路。本实用新型有益效果:通过声压传感器采集信号并处理,然后控制交流电源供电,通过整流逆变电路、发射线圈、接收线圈和整流滤波电路后得到直流电源为其供电,实现有源系统供电的无源化。

    一种电工设备降噪的声子晶体隔箱

    公开(公告)号:CN216596925U

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202122568663.1

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: G10K11/16 G10K11/172

    摘要: 本实用新型提供了一种电工设备降噪的声子晶体隔箱,变压器,安装在变压器上的声子晶体隔箱,包括:两组第一组隔板、两组第二组隔板,两组第一组隔板、两组第二组隔板两端相互铰接,形成矩形形状安装在变压器周围;每组隔板结构一致,每组隔板包括两个隔板,两个隔板通过滑动组件滑动连接;每个隔板包括多个元胞结构,每个元胞结构包括基体、散射体和包裹层。本实用新型所述的声子晶体隔箱,降噪装置采用新型丰富和材料设置隔箱——局域共振型声子晶体;从整体上判断降噪效果,进行声子晶体的元胞设计,通过对电工设备低频噪声的频段分布设计元胞的排列方式,利用其带隙特性,对电工设备的低频段噪声进行隔绝,从而降低低频噪声对电工设备的影响。

    超磁致微位移驱动系统的设计

    公开(公告)号:CN103647473A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310692623.5

    申请日:2013-12-12

    IPC分类号: H02N2/04 H02N2/06

    摘要: 本发明超磁致微位移驱动系统的设计,在结构设计方面,采用磁性材料将超磁致伸缩棒上下及四周构成闭合磁路,以其内磁场的均匀性且可以减少漏磁;对于驱动形式,采用了恒流源驱动,设计了高稳定度的压控连续可调型双向恒流源作为驱动器的输入来提供驱动磁场;同时,采用基于磁感应强度的闭环控制系统,设计了基于DSP微处理器的高精度控制电路,采用霍尔传感器对磁感应强度进行监测,进行闭环控制,以通过对磁感应强度的监测来实现对输出位移的控制。本发明的超磁致微位移驱动系统不仅恒流源线性度良好,驱动系统精度较高,而且基于微位移驱动器的闭环控制系统具有较好的输出特性,具有较高的通用性和工程实用价值。

    一种回型线圈增强耦合装置

    公开(公告)号:CN109088483B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201810829586.0

    申请日:2018-07-25

    IPC分类号: H02J50/12 H02J50/70 H01F27/28

    摘要: 本发明创造提供了一种回型线圈增强耦合装置,其特征在于:包括基板,侧壁、内围边,外电感线圈,内电感线圈和空挡,所述的基板侧沿向上延伸出侧壁,所述的侧壁内侧紧密连接外电感线圈,所述的外电感线圈与内电感线圈之间隔有空挡,内电感线圈与内围边紧密环绕;本发明创造结构合理,耦合效果好,采用“回”形多层复合结构,两段独立的线圈设计,改进后的耦合器外壳通过内外围边形成台阶封闭水平方向的缝隙,使耦合器的腔体能完全防止信号的泄漏。

    一种基于电磁加载的铁磁性金属无损检测方法

    公开(公告)号:CN106996957A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201610058549.5

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/14 G01N27/90

    CPC分类号: G01N29/04 G01N27/90 G01N29/14

    摘要: 本发明一种基于电磁加载的铁磁性金属无损检测方法,检测方法的步骤是:将通有高频、高幅值脉冲电流多匝激励线圈,通过将线圈上所通的脉冲电流自起点增加至一定幅值,加载到待检测的铁磁性金属上,若待检测的铁磁性金属存在缺陷,会被激发出声发射信号,通过外加偏置磁场增强铁磁材料的磁致伸缩力和洛伦兹力进而增强声发射信号幅值,该声发射信号被四个压电传感器或EMAT接收探头检测采集并通过信号线输入前置放大器放大后再输入PC机,根据所采集到的声发射信号,提取不同脉冲电流下的声发射信号特性,依据特征的变化规律,区分声发射信号和超声信号,并进行二维时差定位,定位检测出待检测铁磁性金属存在的裂纹缺陷,并最终对缺陷的活性进行判定。

    一种降低变压器铁心电磁振动的新方法

    公开(公告)号:CN104992833A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510418592.3

    申请日:2015-07-15

    IPC分类号: H01F41/02 H01F27/33

    摘要: 为有效降低干式电力变压器铁心的电磁振动,本发明采用疏而不是堵的方法,即利用具有较高磁导率的柔性软磁复合材料填充铁心接缝,从根本上达到降低铁心振动的目的。该方法减振降噪的原理为:磁致伸缩效应是硅钢片的固有特性,也是变压器铁心产生振动的最主要原因,无法根本消除。将高磁导率的柔性纳米软磁复合材料代替阻尼材料(如沥青、环氧树脂)填充铁心接缝,可减少铁心硅钢片接缝处的漏磁,从而减小接缝处电磁力;材料的阻尼特性对铁心的振动产生阻尼作用。另外,根据测量铁心硅钢片磁致伸缩特性与应力的关系,准确确定铁心夹紧装置的夹紧力,从而进一步降低铁心振动。因此,本发明提供的方法从根本上减弱铁心的电磁振动,为变压器行业节能降耗、改善噪声环境做出贡献。