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公开(公告)号:CN118693777B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411156151.6
申请日:2024-08-22
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 合肥圣创达电气有限公司
Inventor: 张志富 , 覃启铭 , 陆振坤 , 朱军 , 余荣峥 , 洪云凤 , 潘桂军 , 王鹏 , 王云承 , 潘翔 , 夏友斌 , 李卓 , 张振兴 , 吕钊 , 王洵阳 , 程寅 , 葛梦梅 , 许明海 , 王亚
Abstract: 本发明公开了一种基于并联型直流电源的电力系统紧急运维方法和系统,方法包括:基于电力系统的负荷需求和运维电流确定所需要的蓄电池数量构建并联型直流电源;构建电力系统对应的网络拓扑图,采集实时运行参数并确定异常节点;当异常节点为电源端时,进行电源内部网络重构;当异常节点为负载端时,确定电力系统异常状态类型;当异常状态确定为隐患状态时,确定隐患影响范围,对网络拓扑图进行局部重构;当异常状态确定为故障状态时,切除异常节点,对网络拓扑图进行全局重构。本发明通过设计并联型电源为紧急运维提供了基础,对不同程度的异常情况采用了不同的紧急运维方法,使得系统实现预先调整、快速重构的紧急运维需求。
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公开(公告)号:CN118693777A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411156151.6
申请日:2024-08-22
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 合肥圣创达电气有限公司
Inventor: 张志富 , 覃启铭 , 陆振坤 , 朱军 , 余荣峥 , 洪云凤 , 潘桂军 , 王鹏 , 王云承 , 潘翔 , 夏友斌 , 李卓 , 张振兴 , 吕钊 , 王洵阳 , 程寅 , 葛梦梅 , 许明海 , 王亚
Abstract: 本发明公开了一种基于并联型直流电源的电力系统紧急运维方法和系统,方法包括:基于电力系统的负荷需求和运维电流确定所需要的蓄电池数量构建并联型直流电源;构建电力系统对应的网络拓扑图,采集实时运行参数并确定异常节点;当异常节点为电源端时,进行电源内部网络重构;当异常节点为负载端时,确定电力系统异常状态类型;当异常状态确定为隐患状态时,确定隐患影响范围,对网络拓扑图进行局部重构;当异常状态确定为故障状态时,切除异常节点,对网络拓扑图进行全局重构。本发明通过设计并联型电源为紧急运维提供了基础,对不同程度的异常情况采用了不同的紧急运维方法,使得系统实现预先调整、快速重构的紧急运维需求。
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公开(公告)号:CN115782590A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211602064.X
申请日:2022-12-13
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及新能源汽车动力锂电池技术领域,更具体的,涉及基于深度学习和氮气保护的动力电池监测保护方法、系统。本发明将氮气保护应用于新能源汽车动力锂电池的安全防护,防止火灾发生,提高了新能源汽车动力锂电池在行驶过程中的安全性能。本发明通过对电池所处的电池箱氧气浓度、气压、温度、湿度进行检测,及时进行充氮操作,使电池处于不具备燃烧和爆炸条件的环境中。本发明基于历史检测数据,构建神经网络进行模型训练以预测电池状态,可提前制氮、储氮进行准备,保证充氮的正常运行,进一步提供安全性。
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公开(公告)号:CN109932049B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910232513.8
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本分案申请涉及激光自混合传感技术领域,现有的激光自混合振动、位移、速度传感系统难以实现高精度、高探测灵敏度的传感测量且结构难以做到真正意义的微型化,无法与现代通讯系统的芯片做到很好的集成,无法大规模集成开发和应用。针对上述问题,本分案申请提供一种同侧耦合式微腔芯片型激光自混合传感系统,该系统基于激光自混合干涉测量原理,利用光学微腔构建激光自混合传感系统,实现了高精度,高灵敏度的传感测量,同时因系统具有微型化的优点,更加适合于大规模芯片制造加工,更加适合于狭小场合、复杂环境下的现场测量,并且能够与目前光纤通讯中的商用系统充分结合,低成本,高效地实现远程及特殊应用场合传感及数据处理。
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公开(公告)号:CN105486425B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610023488.9
申请日:2016-01-12
Applicant: 安徽大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及光纤温度传感技术领域,具体为一种温度绝对值测量方法及测量装置。现有的光纤干涉型温度传感器,无法测量温度的绝对值,测温范围窄。针对上述问题,本发明公开一种温度绝对值测量方法,利用高双折射光纤的双折射和长度与外界温度的关系,建立关系式其中T表示外界温度,a、b表示待定系数,表示某参考波长λ0经过高双折射光纤快轴和慢轴时所产生的相位差且B表示高双折射光纤的双折射,L表示高双折射光纤的长度,λN表示任一极值波长,N表示任一极值波长λN所对应的干涉级数,制作装置时或者首次测量前,获取不同温度下的干涉光谱,对a、b进行标定,实际测量时,获取任意波长范围内的干涉光谱,利用公式即可计算出待测温度的绝对值。
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公开(公告)号:CN104215319B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410440329.X
申请日:2014-09-01
Applicant: 安徽大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种可调节动态范围的微分干涉仪,包括ASE光源1、光纤环形器2、第一光纤耦合器3、第一延迟光纤4、第二延迟光纤5、光开关6、三个光电探测器、第二光纤耦合器8、法拉第旋转镜10;所述三个光电探测器分别与第一光纤耦合器3连接,所述光纤环形器2串接在第二光电探测器7.2与第一光纤耦合器3连接的通路上,所述光纤环形器2还与ASE光源1连接,所述第一光纤耦合器3还分别与第一延迟光纤4、第二延迟光纤5、第二光纤耦合器8连接,三个光电探测器分别与光开关6连接,所述光开关6还与第二光纤耦合器8连接,所述第二光纤耦合器8与法拉第旋转镜10相连,所述第一延迟光纤4、第二延迟光纤5长度不同。
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公开(公告)号:CN105716704A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610255764.4
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及激光自混合传感技术领域,现有的激光自混合振动、位移、速度传感系统难以实现高精度、高探测灵敏度的传感测量且结构难以做到真正意义的微型化,无法与现代通讯系统的芯片做到很好的集成,无法大规模集成开发和应用。针对上述问题,本发明提供一种微腔芯片型激光自混合振动、位移、速度传感方法及系统,该方法基于激光自混合干涉测量原理,利用光学微腔构建激光自混合传感系统,实现了高精度,高灵敏度的传感测量,同时因系统具有微型化的优点,更加适合于大规模芯片制造加工,更加适合于狭小场合、复杂环境下的现场测量,并且能够与目前光纤通讯中的商用系统充分结合,低成本,高效地实现远程及特殊应用场合传感及数据处理。
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公开(公告)号:CN105675258A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610008795.X
申请日:2016-01-04
Applicant: 安徽大学
IPC: G01M11/00
CPC classification number: G01M11/331
Abstract: 本发明涉及高双折射光纤参数测量领域,具体为一种基于干涉级数的高双折射光纤拍长测量方法及测量装置。现有的拍长测量方法,计算结果依赖的测量参量均较多,导致计算结果误差较大。为解决上述问题,本发明提供一种基于干涉级数的高双折射光纤拍长测量方法及测量装置。测量方法步骤如下:A.测量待测高双折射光纤的长度L;B.搭建以高双折射光纤快轴和慢轴构成干涉光路相位差的干涉仪;C.获得干涉光谱,采集相邻两个极值的波长,计算出极值波长所对应的干涉级数N;D.根据拍长计算公式计算出不同极值波长下的拍长。本发明所述的测量方法,依赖参量少,测量误差小,测量精度高。本发明提供的测量装置,结构简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN103337776B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310232184.X
申请日:2013-06-09
Applicant: 安徽大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/1055 , G01S17/08
Abstract: 本发明公开了一种全光纤型激光自混合测距系统,其特征是以可调谐激光器通过光收集与耦合系统的输出端向被测物体出射初始波长为λ、调谐频率为νm、调谐幅度为Δλ的激光信号,并通过光收集与耦合系统的输出端接收来自被测物体的散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;光电信号转换单元接受激光自混合信号并转换为电信号;信号处理单元利用激光自混合信号的波动频率ΔνL获得被测物体的散射面与可调谐光纤激光器的输出端面之间的距离。本发明测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离测量。
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公开(公告)号:CN108401554B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200810075196.5
申请日:2008-04-11
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及一种全光纤干涉型微振动信号定向拾取探头。该拾取探头的激光光源发出的激光经引导光纤传输至第一光纤耦合器,该第一光纤耦合器将其分成两束,一路作为参考光,一路作为信号光;参考光、信号光分别经参考臂光纤和信号臂光纤传输至第二光纤耦合器,两束光在第二光纤耦合器处发生干涉,干涉光经传输光纤回传至接收端,将信号臂光纤盘绕成平面圆盘形状,以胶体粘合,并在信号臂光纤与引导光纤、第一光纤耦合器、参考臂光纤、第二光纤耦合器、传输光纤之间设置弹性吸音材料。本发明在信号臂光纤圆盘和参考臂光纤之间设置一层弹性吸音材料,不仅有效增加探头对目标微振动信号的敏感度,而且有效衰减杂散方向传递的微振动信号,形成光纤定向探头。
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