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公开(公告)号:CN100454014C
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200610017276.6
申请日:2006-10-24
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01N27/333 , G01N27/00
Abstract: 本发明涉及一种全固态Pb离子选择电极及制法,它是由树脂管、Pb离子小柱体敏感材料的树脂管底、铜导线和树脂顶盖构成;其制备方法是:用光谱纯化合物PbS、As2S3和AgI按一定摩尔比经充分混合研磨压成小长方体,放进石英瓶中,在干燥氮气下,加热到550℃并保持3个小时;自然退火后,再研磨碎制成小柱体,放进真空石英瓶中,加热至550℃并保持3个小时;自然退火后,取出抛光,制得全固态Pb离子敏感材料小柱体,备用;然后,用导电银浆在小柱体的一侧经焊接并引出一铜导线,将小柱体封装在树脂管底,管顶用树脂盖封死,制得全固态Pb离选择电极。上述电极携带方便,用于检测水、血液、蔬菜和水果等中的Pb离子快速准确。
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公开(公告)号:CN100434908C
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200610017275.1
申请日:2006-10-24
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01N27/333 , G01N27/00
Abstract: 一种全固态Zn2+选择电极,是由树脂管、对Zn2+敏感小柱体材料为管的封底、铜导线和树脂上盖组成;其制备方法:用光谱纯ZnS、Ag2S、As2S3和AgI,以35∶15∶25∶5到45∶25∶35∶15摩尔比经混合研磨后,压成小长方体,放到石英瓶中,在干燥氮气条件下,加热到600℃,保持3小时;然后自然退火,再把小长方体研磨碎,制成高/宽比为0.25~4的小柱体,放进真空石英瓶中,加热到600℃,保持3小时;然后自然退火;小柱体经抛光制得Zn2+敏感材料的小柱体。再将它及其上铜导线封在树脂管封底,管顶有树脂盖,制得全固态Zn2+选择电极。携带方便,快速准确检测水、血液、蔬菜和水果中Zn2+。
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公开(公告)号:CN1936569A
公开(公告)日:2007-03-28
申请号:CN200610017232.3
申请日:2006-09-29
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01N27/447
Abstract: 本发明公开了一种用于检测重金属的毛细管电泳检测器,其包括毛细管、高压直流电源、测试池、电流显示单元,其特征在于,测试池内设有参比电极、检测极,两者连接电流显示单元构成测量回路;所述检测组件是将P型或N型 Si片作基片,其下面有AL层,其上面有SiO2层,SiO2层上有Si3N4层,在AL层设银浆引出导线一根,接电流显示单元,设交流光源经光纤照射检测组件Si3N4层表面,毛细管的末端正面对着检测组件Si3N4层,本发明设备结构简单,制造成本低、体积小、重量轻、操作过程简单,费用低,测试速度快,结果准确,可以广泛用于江河湖海水体测试,生物医学血浆、体液测试,工业污水、中药、茶叶、蔬菜、水果、食物中Cu2+、Pb2+、Hg2+、Zn2+、Fe3+、Cd2+定性和定量的测量。
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公开(公告)号:CN118817546B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202410824024.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01N15/06 , G01N27/27 , G01M13/021
Abstract: 本发明属于风机齿轮箱油液检测技术领域,具体涉及一种基于励磁电流信号的差动式双线圈油液磨粒检测装置,其包括:串联谐振励磁电路和并联谐振励磁电路,激励信号发生模块,励磁电流采样模块,差分放大器,微型工控机。本发明在使用过程中,当有铁磁性磨粒通过励磁线圈时,串联谐振励磁电路的励磁电流显著减小,并联谐振励磁电路的励磁电流显著增大,两谐振励磁电路电流变化方向相反,两者可形成差动式结构,利用差分放大器将两个励磁电流采样模块输出的电流信号有效值作差,当含铁磁性磨粒油液通过励磁线圈时,本装置可输出一个相比于只有单个励磁电路变化更加明显的励磁电流信号,从而提高油液磨粒检测装置的检测敏感度。
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公开(公告)号:CN118759407B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411248076.6
申请日:2024-09-06
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01R31/392
Abstract: 本发明提供一种动力电池循环老化特征原位测试装置及方法,属于电池测试技术领域,包括:主控芯片、译码器芯片、光耦芯片、继电器网络和接线端子;主控芯片用于与上位机通讯并发出控制指令,当控制指令为充放电测试时,主控芯片直接通过光耦芯片控制继电器网络导通待测电池与充放电回路的连接,对待测电池进行充放电测试;当控制指令为电化学阻抗测试时,通过调整译码器芯片的引脚电平间接通过光耦芯片控制继电器网络导通待测电池与电化学阻抗测试回路的连接,对待测电池进行电化学阻抗测试,无需人工手动干预,避免了手动移动电池造成的位置变化和安装变化影响测试结果,有效地提升了测试效率的同时,也保证了测试结果的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN118145763B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410140420.3
申请日:2024-01-31
Applicant: 东北电力大学
IPC: C02F1/48
Abstract: 本发明涉及交变磁场抑垢技术领域,尤其涉及一种基于励磁电流反馈信号的自适应电磁抑垢装置。励磁回路;采集模块,包括励磁电流采集系统,用于实时采集交变电压作用下励磁回路的励磁电流;判断模块,用于接收所述电流数据,并基于所述励磁电流的曲线斜率判断抑垢交变磁场是否需要调整;调整模块,用于在判断模块判断为磁场参数需要调整时,将调整后的抑垢交变磁场的磁场参数反馈至处理器;处理器,用于向励磁回路中的激励信号发生模块下发指令,由激励信号发生模块输出方波电压信号,以产生磁场参数调整后的抑垢交变磁场;本发明基于励磁电流曲线斜率实时判断当前磁场参数是否需要进行调整,以时刻保证交变磁场对当前水体具有抑垢效果。
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公开(公告)号:CN118278190A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410379188.9
申请日:2024-03-29
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06F30/20 , G01K13/00 , G01K1/02 , G01K15/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于温度监测技术领域,公开了一种风电场运行温度监测方法、系统、装置及存储介质。所述的方法包括如下步骤:构建风电场数字孪生模型和对应的运行温度场;采集若干预设点运行温度数据,并生成若干原始分布点运行温度数据;采集若干逸散点运行温度数据,并由相应拟合算法生成若干逸散点运行温度变化值;根据若干逸散点运行温度变化值,对若干原始分布点运行温度数据进行修正,得到若干最终分布点运行温度数据;基于风电场数字孪生模型,根据预设点运行温度数据、逸散点运行温度数据以及最终分布点运行温度数据,生成并可视化对应的运行温度警报信号。本发明解决了现有技术存在的运行温度监测困难、成本投入大以及数据准确性低的问题。
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公开(公告)号:CN113867141B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111037232.0
申请日:2021-09-06
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了带有SVC的多机电力系统固定时间动态面高阶滑模控制器,1)针对带有SVC的多机电力系统建模;2)采用模糊逻辑系统逼近系统模型中的未知函数;3)动态面控制器设计方法与积高阶滑模相结合,设计带有SVC的多机电力系统的自适应控制器;4)引入固定时间稳定控制,得到了独立于初始时间条件的收敛时间上界。本发明在多机电力系统参数不确定和外部扰动的基础上,考虑执行器失效故障情况,采用自适应容错控制方法,最终形成SVC与发电机励磁的固定时间动态面高阶滑模协调控制器,实现状态跟踪误差在固定时间内收敛为零,提高了系统(56)对比文件王崇.一类非线性系统的新型固定时间滑模控制《.电光与控制》.2020,第27卷(第1期),47-53.Zongyu Zuo.Non-singular fixed-timeterminal sliding mode control of non-linear systems《.IET Control Theory andApplications》.2015,第9卷(第4期),545-552.
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公开(公告)号:CN111766775B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010373060.3
申请日:2020-05-06
Applicant: 东北电力大学 , 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 吉林省电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了具有未知饱和PI回滞的非线性系统动态面隐逆控制器,包括以下步骤:1)构造带有饱和PI回滞非线性系统模型;2)对系统中饱和PI模型进行建模;3)定义带有饱和PI回滞非线性系统的误差性能转换函数来确保系统跟踪误差满足预定的性能指标;4)将自适应动态面算法与隐逆方法相结合设计出具有饱和回滞严格反馈非线性系统的控制器。本发明所述的控制器能够确保系统跟踪误差满足预定的性能指标,并解决了回滞逆模型构造困难的难题,有效解决系统中回滞现象的影响,使系统跟踪误差满足L∞性能指标,实现系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN112443461B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011080634.4
申请日:2020-10-10
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种基于对称声压传感器的风力发电机组偏航误差分析方法,其特征是,包括的内容有:对称设置左右声压传感器、采集及处理单元、接口设备作为声压信号采集处理平台;通过左右声压传感器计算风叶旋转主频率,找到对称传感器监测同一叶片旋转经过时的相位差;通过得到的相位差对同一叶片在左右对称位置声压时域信号,降噪滤波后进行频谱分析,得到同一叶片在经过左右对称位置时的频谱差值信号;构建机组频谱差值信号和偏航误差对应关系学习网络,确定最佳网络参数,以适应不同机组;对声压信号经过处理得到实时频域差值谱,输入偏航误差对应关系学习网络,即得到实时的偏航误差,同时此频谱差值信号与风速、功率信号进一步得到优化。
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