-
公开(公告)号:CN115494284B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202211381548.6
申请日:2022-11-07
申请人: 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电流传感技术领域,方案为一种基于环路积分技术的量子电流互感器,包括外壳、量子传感光纤、支撑件、激光激发及采集处理单元以及传输光纤;本发明中的互感器中由于金刚石NV色心微粒数量众多且沿环路密集分布,基于环路积分的原理,其能够很好抵消外界磁场的干扰,且能够提高设备容错性,准确测量通电导体周围的磁场强度,提升互感器的电流测量精度。
-
公开(公告)号:CN115792346B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310092207.5
申请日:2023-02-10
申请人: 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及量子传感技术领域,方案为一种基于微波移频法的交流电测算方法及量子电流互感器,其基于ODMR线性区特征以及信号变化输出波形的二倍频量与电流成定比的特点,可以构建反馈信号与电流的校准曲线,并结合不同微波频率下最佳电流检测区间不同的特性,对多个校准曲线进行线性部分截取,将各个校准曲线内检测精度高的线性部分进行整合连接得到最优测量曲线,通过其可以实现更高精度的电流测量,同时该测量方法避免了对交流电测ODMR谱线。
-
公开(公告)号:CN115327203B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210996820.5
申请日:2022-08-19
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司
摘要: 本发明提出了一种基于双向光补偿技术的量子电流互感器,包括环形腔、多个量子探头、前端激光源、后端激光源和量子处理系统;多个量子探头安装在环形腔内且多个量子探头呈圆周分布,多个量子探头通过激光光纤依次串联,处于串联光路两端的两个量子探头通过激发光纤分别与处于环形腔外的前端激光源、后端激光源连接;量子处理系统通过多个采集光纤分别与多个量子探头连接。本发明通过激发光纤将多个量子探头串联,通过前端激光源、后端激光源即可实现对多个量子探头的激发,简化了设备结构,降低了生产成本,且前端激光源、后端激光源的设计,能够进行光强补偿,使得多个金刚石NV色心处接触的光强保持一致,进而保证了探测结果的精度。
-
公开(公告)号:CN115792347A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310092208.X
申请日:2023-02-10
申请人: 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电流传感技术领域,其介绍了一种基于微波移频的交流电测算方法,以解决目前基于量子传感技术的电流测量系统对交流电不能高效测量的问题,该方法基于ODMR线性区特征以及信号变化输出波形的二倍频量与电流成定比的特点,构建反馈信号与电流的校准曲线,并通过对多组直流电分别绘制ODMR谱线,确定各直流电下的微波频率良性区间,在微波频率良性区间取值构建不同校准曲线,对多个校准曲线进行线性部分截取,将各个校准曲线内检测精度高的线性部分进行整合连接得到最优测量曲线,通过其可以实现更高精度的交流电测量,且该测量方法避免了对交流电测ODMR谱线,同时也拓宽了检测系统对检测量程。
-
公开(公告)号:CN115774141A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202310092204.1
申请日:2023-02-10
申请人: 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及量子传感技术领域,方案为一种基于量子传感技术的交流电计算方法及量子电流互感器,相比于现有技术,本发明提供了新的电流计算方法,其基于零磁场下ODMR线性区特征以及信号变化输出波形的二倍频量与电流成定比的特点,可以进行交流电的精确测量,该种测量方式针对交流电测量的处理过程更加简便,容易实现,同时其对外界磁场的抗干扰性增强,提高了检测结果的精确度;该电流计算方法还可事先按一定精度建立数据表,通过数据表可快速进行电流测量,该法可提高测量结果读出速度,且极大降低处理单元的压力。
-
公开(公告)号:CN115327203A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210996820.5
申请日:2022-08-19
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司
摘要: 本发明提出了一种基于双向光补偿技术的量子电流互感器,包括环形腔、多个量子探头、前端激光源、后端激光源和量子处理系统;多个量子探头安装在环形腔内且多个量子探头呈圆周分布,多个量子探头通过激光光纤依次串联,处于串联光路两端的两个量子探头通过激发光纤分别与处于环形腔外的前端激光源、后端激光源连接;量子处理系统通过多个采集光纤分别与多个量子探头连接。本发明通过激发光纤将多个量子探头串联,通过前端激光源、后端激光源即可实现对多个量子探头的激发,简化了设备结构,降低了生产成本,且前端激光源、后端激光源的设计,能够进行光强补偿,使得多个金刚石NV色心处接触的光强保持一致,进而保证了探测结果的精度。
-
公开(公告)号:CN115144638A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202211085650.1
申请日:2022-09-06
申请人: 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电流互感器技术领域,方案为一种基于单光路激发多量子点技术的量子电流互感器,包括有外壳、光纤量子传感器以及量子检测系统:所述光纤量子传感器包含一传感光纤,所述传感光纤上间隔分布有若干组金刚石NV色心;所述外壳包含一环形腔,所述传感光纤环绕安装在环形腔内,且所有金刚石NV色心距离环形腔的中心轴的距离一致;所述传感光纤的一端与量子检测系统连接;本发明可利用单光路对多个金刚石NV色心进行激发以及反馈信号采集,其不仅能够完成多处测量的功能,还使得传感器内线路简单,使得设备小型化设计更简单,且容易在环形腔内增加探测点数量,提高测量准确度。
-
公开(公告)号:CN113219381A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110464203.6
申请日:2021-04-28
申请人: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 孔明 , 赵龙 , 赵博文 , 王鑫 , 仇茹嘉 , 杨海涛 , 谢佳 , 柯艳国 , 李伟 , 范明豪 , 高博 , 郑国强 , 汪玉 , 孙建 , 王若民 , 王丽君 , 陈凡 , 李圆智 , 陈嘉 , 罗大程
IPC分类号: G01R33/032 , G02B27/00 , G02B27/09
摘要: 一种金刚石薄膜磁成像装置的光路系统。本发明包括激光器、计算机,激光器发射532nm绿色激光经过凸透镜扩束形成平行的激光,再经过双色片作用于金刚石薄膜的NV色心上;磁块施加磁场于金刚石薄膜的NV色心上,金刚石薄膜的NV色心激发后产生的荧光经过双色片、滤波片之后被CCD相机收集;计算机调控微波器产生微波并通过微波天线发射作用于金刚石薄膜的NV色心上;锁相放大器收集微波器的输出信号和CCD相机的输出信号;锁相放大器对信号进行处理之后传输至计算机。其有益效果是,金刚石作为主要的传感部件,在其光纤切片表面镀反射膜,可实现对狭小空间和厘米量级样品的快速扫描磁成像,且在室温下保持微米尺度的成像分辨率。
-
公开(公告)号:CN113176238A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110436814.X
申请日:2021-04-22
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 一种基于金刚石薄膜的磁成像装置。本发明壳体的上腔体与下腔体通过通槽连通;上腔体内设置有激光发射组件和相机组件,激光发射组件、相机组件分别设置在通槽的两端;下腔体的底端固定设置有基板,基板中心的通孔内固定安装有金刚石薄膜;激光发射组件的激光发射器和相机组件的CCD相机相向倾斜设置,激光发射器、CCD相机的延长线与金刚石薄膜相交;壳体内设置有4个垂直的内槽;2根U型硅钢杆平行设置,U型硅钢杆的两端倒置在相邻的2个内槽内,U型硅钢杆外表面缠绕有线圈。其有益效果是,结构设计合理,最终得到被测试件表面磁场分布图案,灵敏度高;能克服检测信号微弱,信号耦合,情况复杂,电磁信号不可见等问题。
-
公开(公告)号:CN113514785B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110434978.9
申请日:2021-04-22
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R33/02
摘要: 一种基于固态量子自旋的电磁场测量三维成像装置。本发明在三维成像装置的支撑机构的外侧设置有检测机构,被检测产品放置在支撑机构上端的支撑板上;检测机构包括安装有探测头的绝缘杆;三维成像装置还包括驱动检测机构水平移动的水平移动机构,驱动检测机构上下移动的垂直移动机构,驱动检测机构围绕支撑机构做360°移动的旋转移动机构,以及与检测机构连接的机架。其有益效果是,结构设计合理,采用NV色心量子传感器探测头,通过操控水平移动机构、垂直移动机构、旋转移动机构实现探测头对被检测设备进行360°的高精度扫描,实现无接触完成被检测产品的电场、磁场检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-