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公开(公告)号:CN118572334A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410818364.4
申请日:2024-06-24
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国科学院声学研究所
IPC分类号: H01P1/203
摘要: 本申请提供了一种小型化、超宽带三陷波频点平面滤波器,包括:微带线层包括依次连接的输入端口、第一集总电容、第一矩形微带线、第二矩形微带线、第二集总电容和输出端口,十字形枝节加载谐振器,其中,纵向微带线的一端接入第一矩形微带线和第二矩形微带线之间的连接处,另一端分别与第一L形微带线、第二L形微带线和第三矩形微带线并联,第一L形微带线和第二L形微带线以纵向微带线为中心轴线相互对称;平行短路反耦合微带线的中心串联在十字形枝节加载谐振器的末端;中心加载枝节一端与十字形枝节加载谐振器串联。如此,实现滤波器体积小型化,避免通信设备体积的增加。平面滤波器中的结构更加紧凑,进而平面滤波器进一步小型化。
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公开(公告)号:CN118603354A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410653915.6
申请日:2024-05-24
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国科学院声学研究所
IPC分类号: G01K11/26
摘要: 本发明公开了一种基于一体化PCB天线的声表面波温度传感器,用于检测测量点的温度变化,包括一体化设置的声表面波温度传感芯片与PCB天线,声表面波温度传感芯片包括压电基底、插指与反射栅,能够采集所述测量点的温度变化,PCB天线接收的外部信号并传输至表面波温度传感芯片,插指在接收外部信号后在压电基底表面激发声表面波,声表面波的谐振频率随测量点的温度变化而变化,反射栅能够将声表面波反射回插指,插指将声表面波转换为电信号传回PCB天线再传输至外部,通过PCB天线所接收的两方向的信号,得到声表面波的谐振频率的变化,从而得到测量点的温度变化;且声表面波温度传感芯片与PCB天线为一体化设置,能够缩减传感器体积,提升适用性。
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公开(公告)号:CN118465465A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410653914.1
申请日:2024-05-24
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国科学院声学研究所
IPC分类号: G01R31/12 , G06F18/241 , G06F18/2132 , G06N3/0464
摘要: 本公开属于电气设备检测技术领域,具体公开了一种多特征时频域局部放电绝缘缺陷检测分类系统及方法。所述检测分类系统包括局部放电检测单元、数据处理单元、图像生成单元,数据增强单元与分类输出单元。特别地,数据增强单元用于针对经图像处理的局部放电时域波形图、局部放电时‑频图谱和局部放电PRPD谱图进行样本学习,生成更多样本,扩充构建局部放电分类识别的图像数据库,分类输出单元用于训练分类模型,针对所述连续工作电力设备发生的局部放电信号进行放电类型的识别。该系统可高效对局部放电绝缘缺陷类型进行识别分类,实现电气设备绝缘介质状态的在线监测。
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公开(公告)号:CN118362842A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410653913.7
申请日:2024-05-24
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国科学院声学研究所
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种谐振型声表面波局部放电传感器,包括传感器芯片与收发天线,传感器芯片包括压电基片以及在压电基片上设置的至少一组叉指换能器,以及设置在每组叉指换能器两侧的反射栅,收发天线与叉指换能器电连接;当谐振型声表面波局部放电传感器安装于电力设备的局部放电位置处时,收发天线用于接收局部放电位置的电磁波信号并将电磁波信号输送至叉指换能器,叉指换能器以及其两侧的反射栅能够根据电磁波信号产生相应的谐振信号,根据谐振信号能够确定局部放电位置的放电情况,解决了局部放电信号微弱、持续时间短导致的难以捕捉问题,可以实现对局部放电现象的高效监测和诊断,为电力设备的安全运行提供可靠的保障。
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公开(公告)号:CN118706938A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410784549.8
申请日:2024-06-18
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国科学院声学研究所
IPC分类号: G01N29/02 , G01N29/036 , G01N29/42 , G01N29/34
摘要: 本发明公开了一种延迟线型声表面波传感器的可调多模式采集系统,包括:DSP控制器,用于根据检测的振荡电路模块输出的振荡信号的幅值调整数字可调电阻电容;数字可调电阻电容,用于在DSP控制器的控制下,根据SAW传感器的插入损耗调整振荡电路模块的放大增益;振荡电路模块,用于基于调整后的放大增益,输出差频信号,完成被检对象的振荡式采集处理,其中,差频信号的频率随被检对象参数的变化而变化。由于在采集系统中加入数字可调电阻电容,可以根据SAW传感器的插入损耗不同调整振荡电路模块的放大增益,使得采集系统可插入不同插入损耗的SAW传感器,进而扩大了SAW传感器采集系统的采集范围。
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公开(公告)号:CN118607548A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410653917.5
申请日:2024-05-24
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国科学院声学研究所
IPC分类号: G06K7/10 , G06K7/00 , G06F18/25 , G06F18/2431 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/084
摘要: 一种声表面波阅读器,包括:发射器,用于产生第一电磁波,所述第一电磁波用于激励多种不同类型的声表面波传感器,其中,不同类型的所述声表面波传感器用于检测不同的物理参数;接收器,用于接收多种不同类型的所述声表面波传感器发射的第二电磁波,所述第二电磁波中携带有所述声表面波传感器检测到的物理参数信息;控制器,用于基于各个所述第二电磁波所携带的物理参数信息,计算各个所述声表面波传感器检测到的物理参数值,以及,输出所述物理参数值。该声表面波阅读器能够实现多参数传感,可满足多元化、高精度的实时监测要求。
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公开(公告)号:CN118518148A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410653916.0
申请日:2024-05-24
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 中国科学院声学研究所
IPC分类号: G01D5/48
摘要: 一种声表面波传感器芯片,包括:压电基片,所述压电基片上设置有换能器,所述压电基片的表面具有两组凹槽,所述凹槽用于对声波做反射,以将所述声波的能量聚集到所述换能器。在该声表面波传感器中通过在压电基片上设置具有大反射率的凹槽来替代传统声表面波传感器芯片中的反射栅,降低了声表面波传感器芯片的尺寸。
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公开(公告)号:CN118964803A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410837399.2
申请日:2024-06-26
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种多场景适配的变压器替换运行评估方法及系统,涉及多场景适配的变压器评估技术领域,包括通过传感器在变压器的关键部位采集运行数据;对传感器数据进行预处理,提取信息;根据预处理的数据,建立针对220kV柔性电力变压器的多场景评估模型,对变压器进行多场景评估,识别潜在故障和异常情况;基于多场景评估模型的输出结果,提供变压器替换和维护建议。本发明所述方法通过在变压器关键部位安装多种传感器,全面采集常规、高负荷、低负荷和突发事件等多种场景下的运行数据,确保信息的准确性和完整性。
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公开(公告)号:CN118463819A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410283679.3
申请日:2024-03-13
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01B11/06 , G01N21/359 , G06F18/243 , G06N20/20
摘要: 本发明公开了一种绝缘纸厚度测试方法、系统、设备及存储介质,涉及绝缘纸厚度测试技术领域,包括获取单层绝缘纸样品和多层绝缘纸样品;分别测量单层绝缘纸样品和多层绝缘纸样品的厚度以及对应的近红外光谱;建立单层绝缘纸样品的厚度与对应的近红外光谱之间的线性模型;建立多层绝缘纸样品的厚度与对应的近红外光谱之间的分类模型;采集不同应用场景下的待测绝缘纸的近红外光谱,将待测绝缘纸的近红外光谱代入至对应的线性模型或分类模型,对待测绝缘纸的厚度进行测试。本发明相比于X射线具有使用安全性好,便携性好。相比于超声技术,本发明方法测厚准确度和穿透性都较好。应用漫反射光谱测试,相比于太赫兹技术,不受测试角度和形状限制。
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公开(公告)号:CN118243633A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410141565.5
申请日:2024-01-31
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及光纤传感器技术领域,尤其是一种基于空芯光纤倾斜端面的氢气传感探头及其方法,包括氢气传感器和探头本体,探头本体包括单模光纤和空芯光纤,氢气传感器和探头本体之间设有连接结构,还包括设在探头本体上的调节结构,调节结构包括设在探头本体上的调节件,调节件上设有平衡件,本发明采用曲率半径为50μm的圆弧,为避免由于空芯光纤内部和高反射率氟化镁薄膜之间存在气压差造成薄膜破裂,同时采用泄压口以平衡内外气压,并且本发明在单模光纤的端面镀上一层80nm厚的氧化锌增反膜,增大单模光纤空气端面的反射率,使得I1=I2,提高氢气传感器的灵敏度。
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