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公开(公告)号:CN109765185B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910060515.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 重庆大学 , 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
Abstract: 一种采用单光声池测量多组分气体的光声光谱检测装置,该装置包括截止阀(1)、颗粒物过滤装置(2)、气体干燥装置(3)、电磁开关阀一(4)、压力传感器(5)、电磁开关阀二(6)、音速喷嘴(7)、真空泵(8)、量子级联激光器阵列模块(9)、分光镜模块(10)、待测参比气室(11)、差分共振光声池(12)、声电转换模块(13)、恒温箱(14)、光功率检测器(15)、消光池(16)、锁相放大电路(17)和工控机(18);所述量子级联激光器阵列模块(9)将多束激光耦合到一束光路中。该装置实现了单光声池同时测量多种故障气体组份。具有抗干扰能力强,设备长期稳定性好,精度高,后期免维护的优点,可实现测量痕量气体至100%浓度气体。
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公开(公告)号:CN120015441A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510192095.X
申请日:2025-02-21
Applicant: 重庆大学
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明公开了一种提升盆式绝缘子绝缘性能的改性方法及系统。涉及绝缘材料表面改性领域;方法包括:步骤1:将盆式绝缘子表面划分为多个径向等距的环形区域;步骤2:测量改性前的盆式绝缘子表面的电位、表面电导率和表面粗糙度;步骤3:基于改性前的盆式绝缘子表面的电位、表面电导率和表面粗糙度,对环形区域的高压端到接地端依次进行离子束处理,离子束处理通过改变电导率和粗糙度来优化电位分布,对盆式绝缘子表面进行改性;步骤4:对进行离子束处理后的盆式绝缘子进行闪络性能测试,验证改性后盆式绝缘子的闪络性能。本发明通过表面梯度离子束处理,从而形成结构化粗糙度表面,能有效提升盆式绝缘子沿面闪络性能。
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公开(公告)号:CN116337782B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310180891.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司
Abstract: 本发明涉及一种绝缘油中溶解气体和局部放电同时检测方法及系统,属于电力设备领域。该方法步骤为:将绝缘油中的溶解气体通过油气分离膜自由扩散至F‑P光纤干涉腔内;将泵浦光和探测光通过频分复用器耦合进入F‑P光纤干涉腔内;溶解气体经泵浦光激发产生的光声效应以及局部放电产生的超声波使油气分离膜振动;探测光探测油气分离膜的振动,经油气分离膜反射的探测光与入射探测光形成干涉信号,通过光电探测器接收该干涉信号;处理分析干涉信号得到绝缘油中的溶解气体以及局部放电信息。本发明通过光纤光声光谱技术同时检测绝缘油中特征气体和局部放电的相关信息,实现变压器设备状态多参量一体化准确评估。
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公开(公告)号:CN116858304A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310675952.2
申请日:2023-06-08
Applicant: 重庆大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 一种全光纤多参量检测系统及多参量检测方法,系统包括依次连接的光源系统、传感系统、分光系统和探测系统,其中分光系统包括光纤准直器和二向色分光镜,分光系统通过单模光纤分别连接拉曼光谱仪和光纤光谱仪等探测器;所述传感系统包括依次连接的第一单模光纤、空芯光纤气室、第二单模光纤、空芯光纤谐振腔、第三单模光纤、光纤光栅、第四单模光纤,本发明提供的系统可实现温度、气体成分与气体浓度、应力/应变等多参量的同时检测;温度检测结果不受应力/应变影响,并可根据温度检测结果对应力/应变检测结果进行校正,解决了现有光纤光栅传感技术存在的温度‑应力/应变交叉敏感问题;可测气体种类多,且气体检出限低。
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公开(公告)号:CN116387954A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310197234.9
申请日:2023-03-02
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司
IPC: H01S3/1109 , H01S3/10 , H01S3/13
Abstract: 本发明公开一种基于光学反馈和PDH结合的频率锁定方法,步骤包括:利用偏振分束棱镜将经过相位调制后的光学谐振腔的反射光分成两束:一束入射具有光反馈频率锁定效应的激光器,另一束入射光电探测器。解调光电探测器的输出,实时获取光学反馈相位调节的误差信号。误差信号通过控制器调整激光器和光学谐振腔之间的光程,实现反馈相位的调节,实现基于光学反馈和PDH结合的频率锁定。本发明可实现对光学反馈相位的实时校正,解决了传统光学反馈在相位调节时存在的调节滞后问题,使光学谐振腔能够长时间保持高功率稳定状态,并且改善了反馈回路的响应带宽,降低了低频噪声对于反馈相位调节的干扰。
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公开(公告)号:CN113589113B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202110862816.5
申请日:2021-07-29
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请公开了一种基于光纤法珀干涉仪的局部放电多频联合传感阵列,包括激光器、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、光电探测器、滤波器、数据采集卡、N个光纤环形器和N个光纤法珀干涉仪;激光器提供窄带激光,经第一光纤耦合器分为N束窄带激光分别输入N个光纤环形器,前向传输的激光经光纤环形器后,分别输入光纤法珀干涉仪中产生干涉,干涉后的反射光,后向传输,经光纤环形器后,输入第二光纤耦合器,经第二光纤耦合器耦合后输入光电探测器,经光电探测器转换为电压信号输入滤波器,经滤波器进行带通滤波放大后输入数据采集卡。本发明可解决传统局部放电超声传感器检测频带窄、灵敏度低的问题,具有结构简单,成本低,使用方便等特点。
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公开(公告)号:CN113687195A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110931995.3
申请日:2021-08-13
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种电气设备放电类故障模拟装置和方法,装置包括正弦波高频振荡升压电路、控制面板、无线传输模块、无线远程控制器、电极连杆、放电电极;正弦波高频振荡升压电路产生脉冲高电压;控制面板显示装置的工作状态;与无线远程控制器配合,切换装置工作状态;控制正弦波高频振荡升压电路产生脉冲高电压;无线传输模块接收无线控制信号;无线远程控制器产生无线控制信号,进行装置放电的远程控制;电极连杆在不同的位置产生放电;放电电极模拟不同的放电类型。本发明可模拟各类电气设备的典型放电类故障,以便于研究人员开展电气设备放电类故障的在线监测技术研究,具有体积小、结构简单,成本低,使用方便等特点。
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公开(公告)号:CN113589113A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110862816.5
申请日:2021-07-29
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请公开了一种基于光纤法珀干涉仪的局部放电多频联合传感阵列,包括激光器、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、光电探测器、滤波器、数据采集卡、N个光纤环形器和N个光纤法珀干涉仪;激光器提供窄带激光,经第一光纤耦合器分为N束窄带激光分别输入N个光纤环形器,前向传输的激光经光纤环形器后,分别输入光纤法珀干涉仪中产生干涉,干涉后的反射光,后向传输,经光纤环形器后,输入第二光纤耦合器,经第二光纤耦合器耦合后输入光电探测器,经光电探测器转换为电压信号输入滤波器,经滤波器进行带通滤波放大后输入数据采集卡。本发明可解决传统局部放电超声传感器检测频带窄、灵敏度低的问题,具有结构简单,成本低,使用方便等特点。
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公开(公告)号:CN113324971A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110528093.5
申请日:2021-05-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本申请公开了一种基于低通滤波的自适应拉曼光谱基线校正方法,包括:获取多组分气体原始拉曼光谱数据,记为y0;给定需进行基线校正的拉曼峰的频移;将滤波的截止频率设置为最低值;根据截止频率计算滤波器参数;根据滤波器参数,对y0进行低通滤波,滤波后的数据记为y1;采用y1对y0进行基线扣除,得到的数据记为y2;利用高斯拟合计算给定拉曼频移处的拉曼峰强,判断计算的拉曼峰强是否满足收敛条件,满足收敛条件时输出基线校正后的数据y2。本发明对不同谱峰进行针对性的基线校正,且关键参数可进行自选取,自动达到最优基线校正效果。
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公开(公告)号:CN109655446A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910059829.1
申请日:2019-01-22
Applicant: 重庆大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种提高气体拉曼强度的△型谐振腔/积分球联合增强腔,包括三块具有高反射率的腔镜(M1、M2、M3)、镀金积分球、具有高反射率的逆向反射镜(M4)和密封室,三块具有高反射率的腔镜(M1、M2、M3)镶嵌在镀金积分球上对应的三个孔洞处,具有高反射率的逆向反射镜(M4)安装在镀金积分球外且在腔镜(M3)后部的位置,而且逆向反射镜(M4)安装在密封室内。本发明针对目前换流变状态特征气体检测装置检测准确度低,无法同时测量并区分多种特征气体的问题,突破了拉曼光谱气体最小检测浓度达不到要求的技术瓶颈,大大提升了换流变状态特征气体检测的准确度与灵敏度。
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