换流阀均压电极结垢厚度检测方法及装置

    公开(公告)号:CN116972784A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310863243.7

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明属于换流阀技术领域,具体涉及换流阀均压电极结垢厚度检测方法及装置。针对现有换流阀均压电极结构厚度检测准确度不高的不足,本发明采用如下技术方案:换流阀均压电极结垢厚度检测方法,包括:启动均压电极结垢厚度检测装置;对回波信号经模拟滤波和小波变化进行降噪,获得降噪后的超声回波信号,其中,小波变化采用改进的协同量子粒子群算法优化小波阈值函数中的调节因子和阈值;通过波原子变换对信号进行进一步降噪,并对信号进行时域分析和时频分析,实现对均压电极结垢回波信号特征的提取;将提取出的特征输入Bi‑LSTM模型,完成对均压电极结垢厚度的检测。本发明的有益效果是:达到更好的检测准确度。

    一种适用于阀冷系统的阵列式均压电极

    公开(公告)号:CN118337072A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410448068.X

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种适用于阀冷系统的阵列式均压电极,涉及特高压直流输电技术领域,以解决目前阀冷系统水路堵塞、漏水和散热失效的问题。其包括若干铝合金散热器及两根分别位于铝合金散热器上端与下端的主水管,铝合金散热器与所述主水管通过细水管连接,细水管、铝合金散热器与主水管形成水路回路,每两个铝合金散热器之间连接晶压管组件;两根主水管的两端固定安装电极体阵列分布的均压电极,四个均压电极与铝合金散热器通过导线连接,均压电极位于最外侧细水管与主水管交界处的外侧。本发明通过设置阵列式均压电极并将安装位置外移,提高了系统的可靠性和稳定性,降低水路堵塞、漏水和散热失效的可能性。

    一种电网材料的大气腐蚀性因子在线监测方法和装置

    公开(公告)号:CN118501031A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410604600.2

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明提供一种电网材料的大气腐蚀性因子在线监测方法和装置,涉及腐蚀监测技术领域,该装置包括:互为电连接的数据测量单元、数据传输单元、云端管理单元和供电单元;数据测量单元,用于对电网材料所在环境的大气腐蚀性因子的环境数据进行测量,得到对应的腐蚀数据,并将腐蚀数据发送至数据传输单元;大气腐蚀性因子为导致电网材料在大气环境中发生腐蚀的因子;数据传输单元,用于将接收到的腐蚀数据传输给云端管理单元;云端管理单元,用于对腐蚀数据进行分析处理,确定电网材料在大气环境中的腐蚀程度;供电单元,用于为数据测量单元、数据传输单元和云端管理单元供电。本发明能够提升大气腐蚀监测的精度和效率。

    一种电极、使用其的碱性蓄电池及该电极的制备方法

    公开(公告)号:CN114430026A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210220028.0

    申请日:2022-03-08

    Abstract: 本发明为一种电极、使用其的碱性蓄电池及该电极的制备方法,属于电池技术领域,针对现有电极充放电产生变形造成电解液分布不均进而增加电池内阻、增加电池内耗并降低使用寿命的问题,采用技术方案如下:一种电极,包括:具有第一表面和第二表面的金属箔,第一表面和第二表面分别具有多个第一单元和第二单元,第一单元包括第一凸部和第一凹部,第二单元包括第二凸部和第二凹部,第二凹部与第一凸部位置对应,第二凸部与第一凹部位置对应;活性层,附在第一单元和/或第二单元表面形成第一活性物质层和/或第二活性物质层。采用这种电极和使用这种电极的电池能够有效抑制电解液局部缺失的情况,进而解决电池内耗增加、使用寿命降低的问题。

Patent Agency Ranking