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公开(公告)号:CN114364191B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111632556.9
申请日:2021-12-28
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司南宁供电局
摘要: 本发明涉及一种适用于架空线路的防盗机箱及防盗无线设备。适用于架空线路的防盗机箱,包括:箱体、第一密封板以及第一锁定装置。箱体设有第一开口,箱体的内壁设有卡柱,卡柱设有凸起;第一锁定装置连接于第一密封板,包括固定座、活动盘、定位座以及卡爪,固定座连接于第一密封板,固定座设有容纳腔,活动盘能够进出于容纳腔,定位座连接于活动盘远离容纳腔的一侧,卡爪的夹角处转动连接于活动盘,第一侧面抵接于固定座,第二侧面设有卡槽,当第一密封板遮盖第一开口时,卡槽卡接于卡柱。上述适用于架空线路的防盗机箱,保证了锁止性能,形成一定的防盗防破坏效果,在防盗机箱内能够容置无线模块或其他物品,提高了安全性。
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公开(公告)号:CN114364191A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111632556.9
申请日:2021-12-28
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司南宁供电局
摘要: 本发明涉及一种适用于架空线路的防盗机箱及防盗无线设备。适用于架空线路的防盗机箱,包括:箱体、第一密封板以及第一锁定装置。箱体设有第一开口,箱体的内壁设有卡柱,卡柱设有凸起;第一锁定装置连接于第一密封板,包括固定座、活动盘、定位座以及卡爪,固定座连接于第一密封板,固定座设有容纳腔,活动盘能够进出于容纳腔,定位座连接于活动盘远离容纳腔的一侧,卡爪的夹角处转动连接于活动盘,第一侧面抵接于固定座,第二侧面设有卡槽,当第一密封板遮盖第一开口时,卡槽卡接于卡柱。上述适用于架空线路的防盗机箱,保证了锁止性能,形成一定的防盗防破坏效果,在防盗机箱内能够容置无线模块或其他物品,提高了安全性。
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公开(公告)号:CN114002633A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111165823.6
申请日:2021-09-30
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司南宁供电局
发明人: 吕前程 , 刘仲 , 田兵 , 尹旭 , 张佳明 , 骆柏锋 , 王志明 , 陈仁泽 , 林力 , 孙宏棣 , 杨政 , 李航峰 , 陈若 , 谭则杰 , 韦杰 , 徐振恒 , 林秉章 , 李永成 , 王珂 , 崔志美
摘要: 本发明提供了基于磁场的电流测量误差分析方法,包括如下步骤:(A)搭建基于磁场的电流测量传感器的测量模型;(B)理论分析不同测量架构下所测导线特征参数对测量精度的影响,推导得到主要测量误差源;(C)基于有限元分析构建导线电流与磁场测量点仿真模型,进行导线电流与磁场测量点仿真分析,计算得到不同测量架构下,有导线线径以及导线的偏移干扰时电流测量传感器的输出和输出误差;(D)根据输出和输出误差以及理论分析,进行验证步骤(B)主要测量误差源结论。本发明提供的方法应用于基于磁场的电流测量传感器设计,可以使得基于磁场的电流测量的测试技术变得更加精确,提高电流测量传感器的稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN114002633B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111165823.6
申请日:2021-09-30
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司 , 广西电网有限责任公司南宁供电局
发明人: 吕前程 , 刘仲 , 田兵 , 尹旭 , 张佳明 , 骆柏锋 , 王志明 , 陈仁泽 , 林力 , 孙宏棣 , 杨政 , 李航峰 , 陈若 , 谭则杰 , 韦杰 , 徐振恒 , 林秉章 , 李永成 , 王珂 , 崔志美
摘要: 本发明提供了基于磁场的电流测量误差分析方法,包括如下步骤:(A)搭建基于磁场的电流测量传感器的测量模型;(B)理论分析不同测量架构下所测导线特征参数对测量精度的影响,推导得到主要测量误差源;(C)基于有限元分析构建导线电流与磁场测量点仿真模型,进行导线电流与磁场测量点仿真分析,计算得到不同测量架构下,有导线线径以及导线的偏移干扰时电流测量传感器的输出和输出误差;(D)根据输出和输出误差以及理论分析,进行验证步骤(B)主要测量误差源结论。本发明提供的方法应用于基于磁场的电流测量传感器设计,可以使得基于磁场的电流测量的测试技术变得更加精确,提高电流测量传感器的稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN115876850B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202211530983.0
申请日:2022-12-01
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种一氧化碳气敏材料及其制备方法与应用。该一氧化碳气敏材料包括气敏膜及催化膜。其中,气敏膜包括贵金属修饰的三氧化钨颗粒。贵金属包括钯及铑。催化膜设置于气敏膜的表面。催化膜包括VSV构型的分子筛。一氧化碳气敏材料兼具较高的敏感性及选择性,对低浓度的一氧化碳具有较好的气敏性能。
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公开(公告)号:CN117871615A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311307004.X
申请日:2023-10-10
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本申请涉及一种O3传感器及其制备方法、O3浓度的检测方法及检测装置。O3传感器包括带有叉指电极的衬底和设置在叉指电极表面的敏感材料层,敏感材料层为四方CH3NH3PbI3,叉指电极为石墨叉指电极,衬底为陶瓷衬底。将四方CH3NH3PbI3半导体材料作为敏感材料,与石墨叉指电极和陶瓷衬底制备O3传感器,O3可吸附在碘的空位上,与四方CH3NH3PbI3中的pb2+成键进行电子传输,从而增加半导体材料的载流子浓度;而载流子浓度会影响电流,从而影响O3传感器的电阻,进而实现在室温条件下检测O3的浓度。且四方CH3NH3PbI3的八面体[PbI6]2‑骨架提供了电子传输通道,可有效促进O3的快速响应。
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公开(公告)号:CN116893206B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311162698.2
申请日:2023-09-11
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种氧化铜/硫化铋异质结材料、气体传感器、气体检测装置、制备方法及应用。该氧化铜/硫化铋异质结材料包含氧化铜和硫化铋,氧化铜相对于硫化铋的质量比为0.05~0.5,至少一部分氧化铜为平均粒径200nm~400nm的氧化铜纳米颗粒,至少一部分硫化铋为平均尺寸10nm~20nm的硫化铋纳米片。该氧化铜/硫化铋异质结材料具有较好的气体敏感特性,可较好地应用于二氧化氮等气体检测;采用液相剥离法将硫化铋晶体剥离成纳米片结构,并通过水热法制得该异质结材料,工艺简便,可调控性较强;还可以将该材料采用简易、可靠方法构件气体传感器,并实现对低浓度NO2的高灵敏度响应,响应速度较快、选择性和稳定性较好。
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公开(公告)号:CN117388552A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311400118.9
申请日:2023-10-25
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种基于磁电传感元件的电流传感器模组及其制造方法。该磁电传感元件,包括基板,形成于所述基板上的第一压电单元和第二压电单元,以及磁致伸缩单元,所述第一压电单元和所述第二压电单元对称分布在所述磁致伸缩单元下方,其中:所述磁致伸缩单元沿长度方向磁化,用于根据磁场进行机械伸缩,产生作用于所述第一压电单元和所述第二压电单元的机械力;所述第一压电单元和所述第二压电单元受到所述机械力后产生厚度剪切振动,并分别输出与所述厚度剪切振动对应的第一电压信号和第二电压信号。采用该磁电传感元件的电流传感器模组能够提高高频电流检测灵敏度和稳定性。
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公开(公告)号:CN117374477A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311602091.1
申请日:2023-11-27
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: H01M10/63 , H01M10/637 , H01M10/48 , H01M10/633
摘要: 本申请涉及一种电池热失控实时预警方法、装置及计算机设备,涉及电池技术领域。包括:获取电压传感器采集到的电压数据、气体传感器所采集到的气体浓度数据和气体类型数据、以及温度传感器采集到的温度数据;在检测到电压数据持续上升且达至预设电压阈值的情况下,根据电压数据、温度数据和气体浓度数据,进行一级预警处理;在进行一级预警处理后,根据气体类型数据进行后续预警。通过实时监测电芯内部的电压、气体浓度、气体类型以及温度等数据的变化,可以解决因外部特征滞后于内部特征而导致预警不够及时的问题,以实现电芯早期热失控的主动预警。由于内置型的气体传感器检测的是电池内部的实时气体浓度,从而可以提高电池热失控的预警准确率。
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公开(公告)号:CN117192233A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311105385.3
申请日:2023-08-30
申请人: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC分类号: G01R29/14
摘要: 本申请涉及一种非接触式差分电场传感器。设置非接触式差分电场传感器的电场传感器模组中,具有不同电容值的第一传感器单元和第二传感器单元,使用第一传感器单元、第二传感器单元在待测电场中分别感测第一电荷量Q1、第二电荷量Q2,进而通过差分放大模组得到第一电荷量Q1和第二电荷量Q2差分放大后的电荷量差值,通过处理器对电荷量差值第一传感器单元和第二传感器单元各自提供的电容值等数据测算待测出电场的电场强度;差分放大模组在对电荷量进行差分放大得到电荷量差值的同时,还能够对该数据进行放大滤波处理,以过滤掉背景噪声带来的干扰信号,从而提升对于待测电场测量的精确度。
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