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公开(公告)号:CN115079338A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210801251.4
申请日:2022-07-08
申请人: 湖北工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开一种氮掺杂碳纳米管的微纳光纤、及包含其的气体传感器,包括依次连接的激光器、氮掺杂碳纳米管的微纳光纤、检测器,氮掺杂碳纳米管的微纳光纤,包括位于中部的微纳光纤区、位于微纳光纤区两侧的单模光纤区,所述微纳光纤区包括束腰均匀区以及位于所述束腰均匀区两侧的锥形区,所述微纳光纤区沉积有氮掺杂碳纳米管层,有利于增加传感精度、提高六氟化硫检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN117091722B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311077957.1
申请日:2023-08-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC分类号: G01K11/3206 , G01N21/41 , G01D5/353 , G01R31/392
摘要: 本发明提供一种用于储能电池热失控的光学监测方法及光学监测装置,建立光纤环形腔计算模型,从而得到衰荡时间变化量与额外损耗之间的关系式;针对所述温度表达式中的温度进行优化;针对所述气体浓度表达式中的气体浓度进行优化;基于传统的光纤环形腔衰荡系统,使用两个光纤环来实现同一个系统,测量两个物理量,温度、气体浓度,使用光纤布拉格光栅来测量储能电池温度变化,使用经过处理的微纳光纤来进行储能电池热失控特征气体浓度变化,并且对于两组数据进行针对性优化,对于温度检测部分使用分解噪声来降噪进行处理,对于气体检测部分,使用吉布斯能来消除不同热失控气体之间的交叉干扰。
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公开(公告)号:CN117091722A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311077957.1
申请日:2023-08-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC分类号: G01K11/3206 , G01N21/41 , G01D5/353 , G01R31/392
摘要: 本发明提供一种用于储能电池热失控的光学监测方法及光学监测装置,建立光纤环形腔计算模型,从而得到衰荡时间变化量与额外损耗之间的关系式;针对所述温度表达式中的温度进行优化;针对所述气体浓度表达式中的气体浓度进行优化;基于传统的光纤环形腔衰荡系统,使用两个光纤环来实现同一个系统,测量两个物理量,温度、气体浓度,使用光纤布拉格光栅来测量储能电池温度变化,使用经过处理的微纳光纤来进行储能电池热失控特征气体浓度变化,并且对于两组数据进行针对性优化,对于温度检测部分使用分解噪声来降噪进行处理,对于气体检测部分,使用吉布斯能来消除不同热失控气体之间的交叉干扰。
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公开(公告)号:CN116089802A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310364505.5
申请日:2023-04-07
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
摘要: 本发明提供一种应用于光声光谱检测系统的噪声信号处理方法及装置,包括初始化粒子、利用适应度函数计算每个粒子的适应度,将所述适应度中的最大值记,并将所述最优值对应的路径记为全局最优解;内插管消声器应用至光声池的进出气口,来抑制光声池进、出气口引入的噪声,从而提高光声信号检测极限灵敏度;此外,获得更好的全局搜索和局部搜索能力,且收敛到质量更好的最优解,能够排除无关变量的干扰,找到最优解。
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公开(公告)号:CN116183541B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01R31/392
摘要: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
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公开(公告)号:CN116183541A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01R31/392
摘要: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
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公开(公告)号:CN118937165A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411166415.6
申请日:2024-08-23
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种变压器绝缘油溶解气体扩散模拟试验装置,包括:圆筒形箱体、若干个取油口结构、气体输运开关结构、通油阀、气体注入结构、压力表以及排气单向阀。该装置设计用于分析变压器油中溶解气体在静止油中的扩散规律,装置包含集注油、真空脱气、注气、油样抽取功能于一体,由上自下不同高度位置等间隔设置了若干个变压器油采样点,通过气相色谱仪对油样中溶解气体浓度进行检测,进而探究溶解气体在油箱中的扩散规律。从而解决了现有技术的油样的测试结果难以准确地反映变压器故障的发生发展过程,且未充分考虑溶解气体的扩散特性以及故障发生发展对应的溶解气体空间时变分布情况问题。
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公开(公告)号:CN118709415A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410846303.9
申请日:2024-06-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
发明人: 卓然 , 高萌 , 赵思诚 , 王国利 , 傅明利 , 刘君 , 李堃 , 许逵 , 徐舒蓉 , 曾华荣 , 陈秋霖 , 罗颜 , 喇元 , 陈沛龙 , 高勇 , 付胜军 , 黄之明 , 杨伟鸿 , 范才进 , 杨旗 , 钟尧 , 李欣
摘要: 本申请公开了一种考虑铁芯叠片层数的变压器电磁场计算方法及装置,所述方法通过建立考虑叠片层数前后两种建模方式下变压器电导率的等效关系,计算出等效电导率,实现在工程计算中可以不考虑叠片层数而对变压器设计建模,只需要根据等效电导率设置仿真模型的相关参数,从而通过优化铁芯材料的电导率和其他电磁特性间接优化变压器的磁场特性和效率,使得工程建模时无需对具体的叠片层数建模,也能得到与考虑叠片层数相同的磁场分布计算结果。
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公开(公告)号:CN118709413A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410846253.4
申请日:2024-06-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
发明人: 高萌 , 卓然 , 刘君 , 李堃 , 赵思诚 , 王国利 , 傅明利 , 许逵 , 徐舒蓉 , 曾华荣 , 陈秋霖 , 罗颜 , 喇元 , 陈沛龙 , 高勇 , 付胜军 , 黄之明 , 杨伟鸿 , 范才进 , 杨旗 , 钟尧 , 李欣
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/27 , G06F18/22 , G06F113/04 , G06F111/04
摘要: 本申请公开了一种多物理场数据压缩方法、装置、设备及可读存储介质,该方法可对目标电力设备的仿真模型进行网格剖分,形成目标仿真模型;识别具有邻接关系的任意两个网格顶点间的相似性,将对应相似性符合预设约束条件的两个目标网格顶点进行简化压缩,更新目标仿真模型,对目标电力设备运行状态下多物理场分布情况进行简化压缩,两个目标网格顶点中至多存在一个网格顶点为目标仿真模型的表面节点;基于此,本申请可通过压缩目标仿真模型的网格顶点,压缩目标仿真模型模拟的多物理场,达到简化多物理场数据的目的。可见,本申请可以在保证多物理场数据完整性及可靠性的情况下,对多物理场数据进行压缩,避免多物理场传输延迟、无法存储的问题。
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公开(公告)号:CN118217895A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410375200.9
申请日:2024-03-29
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
摘要: 本申请属于微胶囊自修复材料技术领域,尤其涉及磁性聚氨酯微胶囊的制备方法和复合环氧树脂中的胶囊靶向分布方法;本申请提供的磁性聚氨酯微胶囊的制备方法通过在磁性纳米粒子表面接枝有机硅偶联剂改善其疏水性,使得磁性纳米粒子能够更好地掺杂在磁性聚氨酯微胶囊的外壳中,提高磁性聚氨酯微胶囊的磁饱和强度,有利于磁性聚氨酯微胶囊靶向分布在环氧树脂基体的表层;同时通过在外壳中掺杂氧化钛,使得磁性聚氨酯微胶囊在环氧树脂基体的表层位置分散性较好;并在溶胶凝胶法(#imgabs0#法)的过程中预先对磁性纳米粒子羟基化改性,使得二氧化硅的包覆效果改善,减少了磁性聚氨酯微胶囊掺杂对环氧树脂击穿电压的影响。
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