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公开(公告)号:CN119483340A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411630955.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明涉及一种基于非对称扭转模态的磁‑力‑电耦合能量收集器及方法,属于能量采集技术领域。本发明包括压电片,非对称弯折梁结构,质量块,以及固定螺杆;所述压电片的极化方向沿厚度方向设置、并且沿厚度方向在压电片的两侧面均设置有电极涂层、定义两侧面的电极涂层分别为粘接电极面和导出电极面,所述非对称弯折梁结构包括一体式结构设置的主梁、长肢和短肢,所述主梁的中部设置有固定孔,所述粘接电极面通过环氧树脂与主梁进行粘接固定、且分布在固定孔的左右两侧,所述导出电极面通过导线将电学信号引出,所述质量块通过磁力固定在非对称弯折梁结构上,所述固定螺杆的一端与固定孔连接,所述固定螺杆安装在刚性底座上。
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公开(公告)号:CN119370885A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411576716.6
申请日:2024-11-06
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明涉及一种微米级片状钛酸锶钡晶体及制备方法,属于特种功能粉体材料制备领域。制备时先采用熔盐法制备BaBi4Ti4O15片状前驱物微晶,再通过拓扑化学转化法前驱体BBTO与BaCO3、SrCO3混合粉混合,高温烧结后,经水洗和酸洗等清洗步骤除去烧成物中的副产物,获得钛酸锶钡片状微晶,采用本发明所述方法制备的钛酸锶钡片状微晶具有高的径厚比,且可实现化学组分、微晶尺寸的大范围调整。该方法工艺简单,原材料价格低廉,产物产率高。本发明制备的片状钛酸锶钡微晶可作为制备高性能织构陶瓷材料的籽晶模板,对于提高织构陶瓷的密度、取向度以及综合性能都有积极的作用,也可以应用于新型电子器件和先进传感器。
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公开(公告)号:CN108509712B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201810268431.4
申请日:2018-03-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/367 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种电缆线路的过电压仿真分析方法及系统,所述方法包括:根据设定的电缆线路过电压的电源数据,建立电缆线路的电源仿真模型;根据设定的电缆线路中每段电缆的基本参数,对应建立每段电缆的仿真模型;根据设定的电缆线路中每个电缆接头的等效参数,对应建立每个电缆接头的仿真模型;根据设定的电缆线路的等效负载参数,建立电缆线路的负载仿真模型;根据电源仿真模型、每段电缆的仿真模型、每个电缆接头的仿真模型及负载仿真模型,建立电缆线路的过电压仿真模型;通过过电压仿真模型对电缆线路进行过电压仿真分析以得到过电压仿真分析结果。本发明能够对电缆线路的过电压进行准确仿真分析,并能够仿真分析出电缆接头的过电压故障。
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公开(公告)号:CN105606981B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610158362.2
申请日:2016-03-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种用于评价交联电缆屏蔽材料电气性能的试样及其制备方法,属于电气技术领域。该试样包括绝缘层、第一屏蔽层和第二屏蔽层,所述绝缘层相对的两个表面分别设有第一凹槽和第二凹槽,所述第一屏蔽层设于所述第一凹槽内,所述第二屏蔽层设于所述第二凹槽内,使所述第一屏蔽层、绝缘层和第二屏蔽层具有依次层叠的重叠部分。上述试样充分模仿了直流电缆屏蔽‑绝缘‑屏蔽三层共挤的结构特点,在直流电缆试验过程中,不但能考察绝缘材料和屏蔽材料的性能,同时也能考察绝缘层和屏蔽层的相互配合,还能够保证试验中各项参数的计算,降低了后续数据处理的难度。
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公开(公告)号:CN109060220A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810645028.9
申请日:2018-06-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G01L5/04
CPC classification number: G01L5/04
Abstract: 本发明公开了一种电缆附件界面压力检测方法,包括:在所述电缆表面安装若干个压力传感器;去除电缆附件的保护层,并将去除所述保护层后的所述电缆附件安装至电缆上,以使所述电缆附件将所述电缆包裹;将所述电缆置于调温装置,调节所述调温装置的温度至预设温度;每隔预设时间获取所述压力传感器的数据;根据所述压力传感器的数据参照预先获取的所述压力传感器的标定曲线得到所述电缆附件界面压力测试的结果。本发明还公开了一种电缆附件界面压力检测装置。采用本发明实施例,能够模拟电缆工作时不同温度变化的情况,从而真正反映电缆附件在工作时界面压力变化情况。
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公开(公告)号:CN119400592A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411584319.3
申请日:2024-11-07
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种钛酸铋钠基 取向多层陶瓷电容器及制备方法,属于多层陶瓷电容器制备技术领域,本发明中的制备方法包括低速球磨分散模板、流延法制备单层陶瓷生坯、丝网印刷插指电极、温水等静压叠层、高温烧结、涂刷端电极,低速球磨可以保证模板不碎裂的前提下使模板均匀分散于陶瓷浆料中;长时间烧结保温可以使添加了模板的生坯块体的晶粒延特定晶体学方向定向生长;在该方法制备的钛酸铋钠基织构多层陶瓷电容器,稳定工作条件下的耐电压值可达840 kV/cm,储能密度>15 J/cm3、储能效率>90%,与钛酸铋钠基多层陶瓷电容器相比,陶瓷晶粒取向延 晶体学方向排列,其可施加电场得到明显增大,并且在高外加电场下可以实现更优异的脉冲储能性能。
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公开(公告)号:CN119210210A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411584289.6
申请日:2024-11-07
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于压电驱动单元的惯性式旋转压电马达及控制方法,属于压电驱动技术领域,将压电驱动单元和旋转单元旋转设置于固定底座上,压电驱动单元前端设置有摩擦片,将预紧力结构固定于固定底座上,旋转单元的两侧分别设置一个压电驱动单元,本发明采用两组相同的压电驱动单元,通过调控施加在压电驱动单元上的激励电压来控制两组压电驱动单元的交替协调运动,进而推动旋转单元运动。由于两组压电驱动单元的交替协调运动,极大地提高了压电马达的输出速度、带载能力并且极大地减小了惯性式压电马达单步步进的位移回滞。从而提高转子的输出性能,并且相较于单路驱动马达的载荷得到了极大的提升,其对称的设计也提高了转子正反向运动的一致性。
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公开(公告)号:CN108509712A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810268431.4
申请日:2018-03-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种电缆线路的过电压仿真分析方法及系统,所述方法包括:根据设定的电缆线路过电压的电源数据,建立电缆线路的电源仿真模型;根据设定的电缆线路中每段电缆的基本参数,对应建立每段电缆的仿真模型;根据设定的电缆线路中每个电缆接头的等效参数,对应建立每个电缆接头的仿真模型;根据设定的电缆线路的等效负载参数,建立电缆线路的负载仿真模型;根据电源仿真模型、每段电缆的仿真模型、每个电缆接头的仿真模型及负载仿真模型,建立电缆线路的过电压仿真模型;通过过电压仿真模型对电缆线路进行过电压仿真分析以得到过电压仿真分析结果。本发明能够对电缆线路的过电压进行准确仿真分析,并能够仿真分析出电缆接头的过电压故障。
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公开(公告)号:CN108318164A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810346663.7
申请日:2018-04-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种电缆附件的界面压力检测方法,包括:通过电缆的内径和电缆附件的内径确定所述电缆附件的过盈量;根据所述过盈量通过预扩径装置对所述电缆附件进行预扩径;将预扩径后的所述电缆附件安装至所述电缆上,以使预扩径后的所述电缆附件将所述电缆包裹;其中,所述电缆的表面上设有压力传感器,所述电缆的内部设有温度传感器;对所述电缆进行加热直至所述电缆的温度达到预设温度,获取所述温度传感器和所述压力传感器的数据。本发明还公开了一种电缆附件的界面压力检测装置。采用本发明的实施例,能够模拟电缆工作时不同温度变化的情况,从而真正反映电缆附件在工作时界面压力变化情况。
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公开(公告)号:CN107576852A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710686224.6
申请日:2017-08-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明涉及一种电缆附件的特征阻抗的测量方法和系统。所述方法包括如下步骤:向电缆附件的待测端输入激励信号;在所述待测端采集所述电缆附件的时域电压信号和时域电流信号;其中,所述电缆附件在开路和短路状态下对所述激励信号进行响应;对所述时域电压信号和时域电流信号进行傅里叶变换,得到频域电压信号和频域电流信号;根据所述频域电压信号和频域电流信号,计算开路阻抗和短路阻抗;根据所述开路阻抗和短路阻抗,计算所述电缆附件的特征阻抗。通过该技术方案,充分考虑了可变电阻和待测电缆附件的特征阻抗的频率特性,并实现不同频率下电缆附件的特征阻抗测量,提高了电缆附件的特征阻抗的测量结果。
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