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公开(公告)号:CN116723687A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310790286.7
申请日:2023-06-29
申请人: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种芯片以及PCB板组件,芯片包括:芯片主体;磁场抵消件,所述磁场抵消件与所述芯片主体相邻设置,所述磁场抵消件被配置为在所述芯片外部的磁场发生变化时产生感应电流以使所述磁场抵消件产生抵抗外部磁场的感应磁场。由此,通过设置磁场抵消件,当芯片主体外部的磁场变化时,磁场抵消件内能够产生感应电流,从而能够产生感应磁场,感应磁场能够抵抗外部磁场以降低芯片主体所受到的总磁场强度,进而能够降低外部磁场对芯片主体的影响,有利于提高芯片主体的使用可靠性。
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公开(公告)号:CN116827103A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310822358.1
申请日:2023-07-05
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 东南大学 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 郭经红 , 李春龙 , 鞠登峰 , 吴建辉 , 黄辉 , 王昊原 , 刘鑫 , 梁云 , 路永玲 , 董翔宇 , 刘文涛 , 曾鹏飞 , 高志东 , 常文婧 , 王真 , 朱雪琼 , 刘征宇
摘要: 本发明公开了一种低频能量收集有源整流器的误触发脉冲消除电路,用于片上集成误触发脉冲消除电路,包括:第一级电路(1)及第二级电路(2),所述第一级电路(1),其输入端用于与输入信号连接,其输出端与第二级电路(2)的输入端连接,用于对输入信号进行处理生成已被消除的上升沿误触发脉冲第一级输出信号(OUTF1);所述第二级电路(2),用于消除第一级输出信号(OUTF1)中的下降沿误触发脉冲,生成上升沿和下降沿误触发脉冲均已被消除的第二级输出信号(OUTF2)。通过本发明提供的电路解决了误触发脉冲问题,减小了误触发脉冲问题导致的反向泄漏电流,改善了由反向泄漏电流造成的电路震荡问题,增强了电路的稳定性。
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公开(公告)号:CN117394679A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311322386.3
申请日:2023-10-12
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 东南大学 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明涉及能量收集技术领域,公开了一种应用于能量收集的DC‑DC导通时间控制电路,通过将输入电压从电压域转换到时间域,比较恒定导通时间大小和自适应导通时间大小,完成了导通时间控制方法的自适应切换,通过自适应切换避免了因自适应导通时间控制方法在低输入电压下的最大功率跟踪效率低,高输入电压下恒定导通时间控制方法DC‑DC自身效率低导致的问题,提升了DC‑DC在整个输入电压范围内的整体效率。并且加入使能控制逻辑电路,可根据电路的自适应切换状态来关闭或打开带使能控制的电压转电流电路,节省功耗。
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公开(公告)号:CN115267620A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210726651.3
申请日:2022-06-23
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/69
摘要: 本发明公开了一种换流阀导流母排连接状态监测装置及监测方法,换流阀包括导流母排连接端头,导流母排连接端头通过多个紧固螺栓连接换流阀中零部件,装置包括:温度传感器,设置在导流母排连接端头上方,用于监测连接端头的温度;紧固力传感器,用于监测紧固螺栓的紧固力;控制器,根据温度和紧固力的变化方向判断紧固螺栓的紧固状态。通过实施本发明,设置温度传感器监测导流母排连接端头温度,设置紧固力传感器进行螺栓紧固力监测,通过对温度和紧固力同时进行监控,采用控制器融合二者的监测结果,综合判断连接端头上紧固螺栓的紧固状态。由此,该监测装置通过有效融合包括温度和紧固力的多物理量监控结果,有助于更加准确判断紧固状态。
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公开(公告)号:CN118759310A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410930287.1
申请日:2024-07-11
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
发明人: 王冠鹰 , 梁先锋 , 黄辉 , 陆阳 , 鞠登峰 , 郭经红 , 邓辉 , 田文锋 , 钱森 , 王志良 , 王翌雪 , 李春龙 , 曾鹏飞 , 张明 , 陆忞 , 张鑫 , 徐同庆 , 杨林青 , 方煜
摘要: 一种利用异频信号的配电网单相接地故障判别系统及判别方法,在变电站配电变压器中性点与地之间设置判别信号发送装置;在配电变压器所连接同一母线的各线路上设置多个判别信号接收装置;判别信号接收装置基于磁电应力耦合式传感元件实现信号感知功能,能够选频识别频率与磁电应力耦合式传感元件识别频点相同的异频电流信号;当判断配电网疑似发生单相接地故障后,判别信号发送装置向中性点注入异频电流信号;各线路故障相上的各判别信号接收装置通过适应调节检测获取异频电流信号确定单相接地故障线路。本发明具有可根据电流频率适应调节识别频率、注入电流强度依赖低、结构简单、方法可靠、使用方便、体积小、成本低、可大规模部署等优点。
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公开(公告)号:CN116930657A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310906010.0
申请日:2023-07-21
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及换流阀监测技术领域,公开了一种换流阀真型试验条件下环境取能装置有效性评估系统,该系统包括:环境取能装置,用于采集换流阀真型试验条件下的环境能量;取能数据获取装置,与环境取能装置等电位连接,用于接收环境取能装置传输的换流阀真型试验条件下的环境能量,并对换流阀真型试验条件下的环境能量进行处理,生成环境取能数据和电容电压数据;多源环境取能有效性评估后台,与取能数据获取装置无线连接,用于基于环境取能数据和电容电压数据对环境取能的有效性进行评估,生成环境取能有效性评估结果。本发明实现了在换流阀真型试验条件下对换流阀设备运行时环境取能数据的可靠获取以及对环境取能模块的有效性评估。
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公开(公告)号:CN118731485A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410717591.8
申请日:2024-06-04
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 西南交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及信号测量技术领域,公开了一种基于改进压缩感知的快速宽频信号估计方法及装置,包括:获取动态信号模型以及宽频信号的离散采样结果;利用泰勒级数展开方法根据动态信号模型以及宽频信号的离散采样结果建立宽频信号模型;基于改进的压缩感知算法以及预设频率分辨率将宽频信号模型转换为稀疏矩阵与离线传感矩阵的乘积;对宽频信号的离散采样结果进行快速傅里叶变换,得到频点信息;根据频点信息和预设频率分辨率对稀疏矩阵以及离线传感矩阵进行简化,得到稀疏变换基矩阵以及稀疏相量矩阵;利用正交匹配追踪算法对宽频信号模型求解,得到宽频信号的相量值及参数信息。解决了宽频信号的测量速度与测量精度难以同时满足的问题。
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公开(公告)号:CN117529215A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311603276.4
申请日:2023-11-28
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 一种低磁滞的磁隧道结元件及其制备方法,属于磁隧道结元件技术领域,克服现有技术中高灵敏度TMR传感器磁滞大导致可用范围极小的缺陷。本发明低磁滞的磁隧道结元件包括依次连接的底电极层、磁性钉扎层、被钉扎层、非磁势垒层、复合自由层和顶电极层;所述复合自由层包括依次设置的第一自由层、第一间隔层、第二自由层、第二间隔层和第三自由层;所述第一间隔层和第二间隔层均为非磁金属层。具有该复合自由层结构的磁隧道结元件的灵敏度变化不大的情况下,实现了磁滞的降低。
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公开(公告)号:CN117175972A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311140439.X
申请日:2023-09-05
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明涉及发电技术领域,具体涉及一种带有回折梁的宽频振动取能装置及无线传感系统,带有回折梁的宽频振动取能装置包括:支撑件具有腔体;压电发电件两端分别与支撑件内相对两侧壁连接;压电发电件将腔体分隔为第一腔体和第二腔体;多个质量块分别位于第一腔体内和第二腔体内;质量块一端通过一组回折梁单元与支撑件内侧壁连接;质量块在支撑件晃动时,撞击压电发电件,产生电能;本申请利用质量块谐振频率的不同,激发宽频非线性的振动频率,压电发电件在宽频范围内持续产生电能;压电发电件可以沿两个方向受力弯曲,且可以避免压电发电件单面受压,防止损坏,延长压电发电件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116792258A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310722344.2
申请日:2023-06-19
申请人: 重庆大学 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明公开了一种基于风致振动的多向风能采集装置,其是由支撑立柱、机电转换单元和钝体外壳构成,其中机电转换单元包括多个沿圆周方向均匀间距排布的压电复合梁,压电复合梁的一端固定于支撑立柱,另一端固定于钝体外壳底部内壁,支撑立柱底部与外部连接,所述钝体外壳的气动中心与所述机电转换单元的刚度中心不重合。将采集装置置于风场中时,钝体外壳受到气动力的作用下发生风致振动,带动压电复合梁振动并发电。当风向在三维空间中任意变化时,钝体受到的气动力均可导致钝体和压电复合梁振动,因此本采集装置可以采集多方向的风能,从而提高了装置对风向变化环境的适应性。
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