一种可自诊断的软连接分级抽气矿井束管系统及方法

    公开(公告)号:CN105651567B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610020899.2

    申请日:2016-01-13

    IPC分类号: G01N1/24 G01M3/00

    摘要: 本发明公开了一种可自诊断的软连接分级抽气矿井束管系统及方法。该系统通过伸缩管与钢管连接,减缓因地质结构变化对束管带来的冲击,采用多级泵抽气的方式,降低束管内的压差,降低束管系统的耐压要求,采用多点取样,电磁阀控制取样点选择的方法,实现一套系统,多巷道监测,在每个气泵与管道连接处安装超声漏气检测器,以监测系统是否漏气,然后根据超声漏气传感器信号的强弱和频率,分析漏气点数量及其位置。该系统可以实现将矿井下多个巷道的待检气体安全、快速、可靠地抽取至矿井外的监测设备内,已保证矿井安全的实时、可靠监测。

    一种可自诊断的软连接分级抽气矿井束管系统及方法

    公开(公告)号:CN105651567A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610020899.2

    申请日:2016-01-13

    IPC分类号: G01N1/24 G01M3/00

    CPC分类号: G01N1/24 G01M3/00

    摘要: 本发明公开了一种可自诊断的软连接分级抽气矿井束管系统及方法。该系统通过伸缩管与钢管连接,减缓因地质结构变化对束管带来的冲击,采用多级泵抽气的方式,降低束管内的压差,降低束管系统的耐压要求,采用多点取样,电磁阀控制取样点选择的方法,实现一套系统,多巷道监测,在每个气泵与管道连接处安装超声漏气检测器,以监测系统是否漏气,然后根据超声漏气传感器信号的强弱和频率,分析漏气点数量及其位置。该系统可以实现将矿井下多个巷道的待检气体安全、快速、可靠地抽取至矿井外的监测设备内,已保证矿井安全的实时、可靠监测。

    一种交流开关型可控避雷器装置

    公开(公告)号:CN113381395B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202110490590.0

    申请日:2021-05-06

    IPC分类号: H02H9/04 H02H3/22 H02H1/00

    摘要: 本发明公开了一种交流开关型可控避雷器装置,包括依次串联连接的固定元件F1、可控元件F2和可控元件F3,固定元件F1、可控元件F2和可控元件F3构成避雷器本体,避雷器本体的一端连接相母线,另一端接地连接,可控元件F3的两端经同轴电缆LA与监测系统的输入端连接,监测系统的输出端分别经触发系统TA和触发系统TB与气体开关SA和气体开关SB的触发极连接,气体开关SA和气体开关SB的高压电极与可控元件F2的一端连接,气体开关SA和气体开关SB的地电极分别与可控元件F3共地连接。本发明可靠性高,实现便捷广泛的雷电感应电压监测与保护,提升了电力系统运行的可靠性。

    一种基于三维变分网络的高光谱图像深度降噪的方法

    公开(公告)号:CN112767271B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202110069969.4

    申请日:2021-01-19

    IPC分类号: G06T5/00 G06N7/01

    摘要: 本发明公开了一种基于三维变分网络的高光谱图像深度降噪的方法,包括以下步骤:基于噪声估计与图像去噪构建贝叶斯推理框架;基于贝叶斯推理框架构建非i.i.d.噪声估计子网络3D‑DNet及噪声分布子网络3D‑SNet;构建目标函数,利用目标函数对非i.i.d.噪声估计子网络3D‑DNet及噪声分布子网络3D‑SNet进行训练;利用训练后的非i.i.d.噪声估计子网络3D‑DNet及噪声分布子网络3D‑SNet预测高光谱图像(HSI)的干净HSI O及噪声分布σ2,该方法能够实现对非i.i.d.噪声分布进行预测,同时实现高光谱图像的深度降噪。

    一种多路高压脉冲同步触发系统及方法

    公开(公告)号:CN111900955B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202010658433.1

    申请日:2020-07-09

    IPC分类号: H03K3/02

    摘要: 本发明公开了一种多路高压脉冲同步触发系统及方法,脉冲形成线单元设置有高压脉冲输入端和高压脉冲输出端;脉冲形成线单元的高压脉冲输入端与高压脉冲源单元的高压输出端连接用于谐振充电,脉冲形成线单元的高压脉冲输出端与陡化开关的第一主电极连接,陡化开关的第二主电极与脉冲传输线单元的高压触发脉冲输入端相连,脉冲传输线单元的高压触发脉冲输出端输出多路高压同步触发脉冲,多路高压同步触发脉冲中的一路输出与监测单元的高压触发脉冲输入端连接。本发明系统结构简单,成本低,可扩展性强,输出高幅值、快前沿的同步触发脉冲,能够满足大型脉冲功率装置中并联气体开关同步触发的要求。

    一种大容量四电极紫外预电离气体开关

    公开(公告)号:CN111613970B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202010470840.X

    申请日:2020-05-28

    IPC分类号: H01T1/22 H01T2/02 H01T19/04

    摘要: 本发明公开了一种大容量四电极紫外预电离气体开关,筒体设置在绝缘法兰上,筒体与绝缘法兰之间形成密闭腔体,开关电极设置在密闭腔体内,开关电极包括触发电极,触发电极水平设置在上电极和下电极之间,触发电极距离上电极的距离大于等于触发电极距离下电极的距离,筒体的一侧设置有穿墙端子,另一侧对应设置有预电离针,预电离针与一侧的触发电极连接,预电离针的一端引出至开关外部用于触发电压输入。本发明满足大电流、高转移库伦量的通流要求,同时兼具宽工作系数条件下短时延、低抖动的触发特性,耐烧蚀和触发特性稳定性,在多路气体开关并联放电的紧凑型脉冲功率装置中具有很好的应用前景。

    一种纳米花结构的二硒化锡及其制备方法

    公开(公告)号:CN110240126B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910515306.3

    申请日:2019-06-14

    发明人: 马飞 孙军 刘帅

    IPC分类号: C01B19/04 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种纳米花结构的二硒化锡及其制备方法,该二硒化锡为片层堆叠的花状结构,从该花状结构的微观图可以看出,每一个片层上都产生微小其他片层,使得形成的花状结构的比表面积较大;该纳米花结构的二硒化锡的制备方法过程简单,使用的原材料和溶剂无污染,通过原材料的选择,溶剂的选用,使得制备出的花状的二硒化锡的纯度高,尺寸均匀,形状一致。

    一种用于大容量脉冲功率装置的故障检测与接地保护系统

    公开(公告)号:CN109659920A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811568208.8

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: H02H9/02 G01R31/00

    摘要: 本公开揭示了一种用于大容量脉冲功率装置的故障检测与接地保护系统,包括故障检测单元,用于检测电容器短路故障,并输出对应的故障信号;故障判断单元,用于根据故障信号做出逻辑判断,实现故障定位并发出保护动作的命令信号;动作单元,根据命令信号对脉冲功率装置中非故障电容器实施快速接地保护,限制注入故障电容器的能量。本公开通过检测非故障电容器上的反向电流信号,为脉冲功率装置提供电位隔离、自取能的可靠故障检测,当出现电容器主绝缘短路故障时,能够自动利用故障检测信号进行能量泄放,将故障隔离在局部范围内,保证脉冲功率装置的安全;另一方面通过取消阻尼保护电感,能够提高脉冲功率装置的能量利用率。

    一种基于直流分压器分时采样的直流高电压测量和校正系统及方法

    公开(公告)号:CN106291066B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610939008.3

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于直流分压器分时采样的直流高电压测量和校正系统及方法,在直流分压器的低压臂侧安装两个串联的精密采样电阻,并在两个电阻上分别并联两个开关,采用开关切换的方式实现对两个低压电阻臂的电压分时采集数据,通过建立方程来求得直流分压器高压臂的电阻值,以实现对直流分压器高压臂阻值的校准。而在实测时,直接测出采样电阻上的电压,并根据分压原理求直流母线电压,以减小了因为分压器元件受环境参数影响和放电等因素带来的变化对测量结果造成的影响,实现直流分压器的自校准,提高直流高电压检测的可靠性与准确度。

    一种用于多路Trigatron气体开关的同步触发电路

    公开(公告)号:CN107681995A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710908429.4

    申请日:2017-09-29

    IPC分类号: H03K3/55 H02M9/04 H02M9/06

    摘要: 本发明公开了一种用于多路Trigatron气体开关的同步触发电路,包括高压直流电源、充电电阻、球隙、脉冲变压器、N个放电电阻及N个储能电容,其中,Trigatron气体开关的数目为N个,该同步触发电路具有电压前沿快、电压前沿幅值高、放电电流大、电流上升率高及能量利用率高的特点,并且能够实现多个Trigatron气体开关的同步触发。