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公开(公告)号:CN118795001A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410843492.4
申请日:2024-06-27
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 北京理工大学重庆创新中心 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/416
摘要: 本发明涉及气体传感器与元件技术领域,公开了一种气体传感器及其制备方法和应用。该气体传感包括有电极基底和涂覆在所述电极基底表面的钒酸钴;该制备方法包括以下步骤:将偏钒酸铵、钴盐、碱源以及水混合并进行反应;将所得产物固液分离,并将固体产物煅烧;再将所得产物涂覆于电极基底表面,再进行老化。所述气体传感器相比于单一金属氧化物气体传感器具有更低的工作温度,且对一氧化碳响应灵敏度优异,工作稳定性良好;所述制备方法没有使用表面活性剂或者模板,相比于现有技术减少了合成钒酸钴的工艺流程,操作简单,成本较低,易于工业推广。
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公开(公告)号:CN118350688A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410328424.4
申请日:2024-03-21
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06F18/24 , G06F18/25 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种储能电站健康状态评估方法及系统,属于储能电站技术领域。该方法包括:获取由端侧传输的预处理后的储能电站运行数据,将预处理后的储能电站运行数据进行预设特征参数的转化,得到储能电站特征参数;基于储能电站特征参数和储能电站的实际环境工况数据,进行数据融合得到储能电站融合特征信息;将储能电站融合特征信息传输至云侧,以供云侧基于储能电站健康状态评估模型和储能电站融合特征信息进行储能电站健康状态评估,并回收由云侧反馈的储能电站健康状态评估结果。实现了通过对储能电站运行数据的挖掘分析,以对储能电站健康状态进行快速评估和预测的目的。并且有效解决了储能电站监测数据量庞大、有效数据监测点少的问题。
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公开(公告)号:CN114114162A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111488613.0
申请日:2021-12-07
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
摘要: 本发明提供一种基于射频垂直互联的无线缆化16通道接收瓦片,通过将SMP接头、SBMA接头、SMA接头和低频微矩形接头均采用垂直表贴的形式设计在多层微波板和中间屏蔽盒上,实现信号的垂直互联,同时通过采用多层微波板,水平分布16个接收下变频通道、本振信号1分16路功分放大和校准信号的1分16路功分,从而实现与前端天线盲配垂直互联,以及与后端数字采集模块的对插,实现微波信号在瓦片垂直方向稳幅稳相的输入,以及实现中频信号的稳幅稳相的垂直方向输出,进一步降低成本和实现瓦片的无线缆化设计,增加了可靠性,使得接收瓦片的体积重量远小于传统砖式接收组件,同时增加了维修更换的便捷性。
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公开(公告)号:CN115236638A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210800368.0
申请日:2022-07-08
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: G01S7/4911 , H04B1/04
摘要: 本发明提供一种频控阵发射前端的实现方法,包括:对初始本振信号和/或初始中频信号进行频率调制,获取本振信号和中频信号;将本振信号通过第一功分器或耦合器从左到右逐级传递至镜像抑制混频器的本振端,所述本振信号每两级之间加入有第一延时线;将中频信号通过第二功分器或耦合器从右到左逐级传递至镜像抑制混频器中频端,所述中频信号每两级之间加入有第二延时线;通过所述镜像抑制混频器对所述本振信号和中频信号进行上变频,获取射频信号,并通过发射天线进行发射。本发明实现了雷达发射前端的相控阵和频控阵配置,且无需使用昂贵的设备和复杂的技术,降低了成本的同时简化了雷达发射前端的结构。
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公开(公告)号:CN216560975U
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202123103138.9
申请日:2021-12-07
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
摘要: 本实用新型提供一种基于射频垂直互联的无线缆化16通道接收瓦片,通过将SMP接头、SBMA接头、SMA接头和低频微矩形接头均采用垂直表贴的形式设计在多层微波板和中间屏蔽盒上,实现信号的垂直互联,同时通过采用多层微波板,水平分布16个接收下变频通道、本振信号1分16路功分放大和校准信号的1分16路功分,从而实现与前端天线盲配垂直互联,以及与后端数字采集模块的对插,实现微波信号在瓦片垂直方向稳幅稳相的输入,以及实现中频信号的稳幅稳相的垂直方向输出,进一步降低成本和实现瓦片的无线缆化设计,增加了可靠性,使得接收瓦片的体积重量远小于传统砖式接收组件,同时增加了维修更换的便捷性。
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