一种基于四相磁态变换与压电效应的小型风能收集器

    公开(公告)号:CN108457802B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201711443441.9

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: Y02E10/725

    Abstract: 本发明公开了一种基于四相磁态变换与压电效应的小型风能收集器,包括绕组、绕组套筒和若干个发电机构,所述发电机构包括风流管、风能激振器、压电磁性复合薄片和永磁铁组,所述风能激振器、压电磁性复合薄片和永磁铁组依次安装在风流管内,所述绕组安装在绕组套筒上,所述绕组套筒套装在若干个发电机构外,所述压电磁性复合薄片包括压电薄膜和粘贴在压电薄膜底面上的磁性薄膜,所述永磁铁组包括分别安装在风流管上壁和下壁内侧的永磁铁一和永磁铁二以及设置在压电磁性复合薄片正后方的永磁铁三和磁铁支架。本发明可以同时实现压电式及电磁感应式风能发电,提高了风能采集效率及风能发电能力;此外结构简单,体积小,适用于为低功耗电子器件供电。

    一种计及温度和恒磁场共同影响的电能表及检测方法

    公开(公告)号:CN108181605A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810110125.8

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 一种计及温度和恒磁场共同影响的电能表及检测方法,所述电能表包括电流互感器CT、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、A/D转换器、DSP、显示器、存储单元及通信单元;还包括磁场感应单元和温度传感器。电能表内的磁场感应单元和温度传感器分别采集现场运行时的恒磁场的磁感应强度和温度信息,给电能表内的信息传输给外部网络;检测时,根据被检表的表号,从主站提取某时间段内的信息,控制恒磁场发生器和高低温箱模拟现场运行环境,在实验室模拟现场实际运行环境,得到被检表的综合误差,用以考核电能表的性能。

    一种可实现内置开关故障检测的费控智能电能表

    公开(公告)号:CN108120951B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201810101911.1

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 一种可实现内置开关故障检测的费控智能电能表,包括第一电流互感器、第二电流互感器、第一开关、第二开关、第三开关、第一电阻、第二电阻、第一电压采集单元、第二电压采集单元、第三电压采集单元、第四电压采集单元、DSP、A/D转换器、温度传感器、控制单元和显示器。所述智能电能表能通过检测内置开关在不同时刻二端电压的波动和流过的电流,得到准确的电阻值,实现内置开关故障的自动检测。本发明根据用电用户的电费余额信息,通过DSP控制三个内置开关的关断和闭合,实现可靠的费控;检测内置开关在不同时刻二端电压的波动和流过的电流,并实时修改各电压采集单元的补偿系数,得到准确的电阻值,实现内置开关故障的自动检测。

    一种可实现内置开关故障检测的费控智能电能表

    公开(公告)号:CN108120951A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201810101911.1

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 一种可实现内置开关故障检测的费控智能电能表,包括第一电流互感器、第二电流互感器、第一开关、第二开关、第三开关、第一电阻、第二电阻、第一电压采集单元、第二电压采集单元、第三电压采集单元、第四电压采集单元、DSP、A/D转换器、温度传感器、控制单元和显示器。所述智能电能表能通过检测内置开关在不同时刻二端电压的波动和流过的电流,得到准确的电阻值,实现内置开关故障的自动检测。本发明根据用电用户的电费余额信息,通过DSP控制三个内置开关的关断和闭合,实现可靠的费控;检测内置开关在不同时刻二端电压的波动和流过的电流,并实时修改各电压采集单元的补偿系数,得到准确的电阻值,实现内置开关故障的自动检测。

    一种基于自偏置磁电复合材料的电流传感器

    公开(公告)号:CN108614144A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810430253.0

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于自偏置磁电复合材料的电流传感器,该电流传感器由支撑底座、封装外壳、质量块和自偏置磁电复合材料组成,自偏置磁电复合材料一端与支撑底座固定连接,另一端与质量块连接;自偏置磁电复合材料由硬磁薄膜层、磁致伸缩材料层和压电材料层组成,硬磁薄膜层和压电材料层分别层叠在磁致伸缩材料层上下两面,硬磁薄膜层给磁致伸缩材料层提供一个直流偏置磁场,从而使得在零偏置磁场下,磁致伸缩材料层能对载流导线产生的环形微小磁场作出反应,最终使得磁致伸缩材料层实现自偏置磁-机-电耦合效应。当自偏置磁致伸缩材料层在感受到载流导线产生的环形磁场时,由于自偏置磁电耦合效应,从而产生电输出,最终实现电流传感。

    一种智能电能表综合误差检测方法

    公开(公告)号:CN108169704A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810055993.0

    申请日:2018-01-20

    Abstract: 一种电能表综合误差评估方法,步骤如下:(1)电信号记录仪采集现场运行时电能表的电压信号和电流信号;(2)温湿度传感器完成现场运行时电能表所处环境的温湿度采集与保存;(3)将保存的数据传输给DSP;(4)DSP通过对数据的分析与处理,构建现场运行工况数据库;(5)根据现场运行工况数据库的信息,控制单元控制标准功率源输出符合电能表现场运行工况的电压信号和电流信号;(6)控制单元同时控制交变湿热箱产生和电能表现场运行工况相同的温湿度环境;(7)误差计算单元根据被检表与标准表的脉冲端口发出的脉冲,计算被检表在此运行工况下的综合误差;(8)显示器显示被检表综合误差。

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