一种液晶调控太赫兹数字可编程超表面

    公开(公告)号:CN112952392A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110101743.8

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种液晶调控太赫兹数字可编程超表面,其单元结构主要由介质衬底、金属超表面单元结构、向列相液晶层、聚合物薄膜取向层和金属背板构成,设计工作频率处于太赫兹区。其中介质衬底为柔性超薄玻璃,金属超表面单元结构为互补型开口谐振环结构。液晶微槽选材为SU‑8,可以有效隔开液晶,逐列加载偏置电压。该结构基于新型人工电磁材料,可以通过加载偏置电压调节液晶层的介电常数,从而调控功能单元的反射相位及超表面阵列的相位分布,进而操控反射电磁波的远场波束特性。这是一种可重构、可编程的人工电磁表面,且具有尺寸小、重量轻等优点,因此在太赫兹波束扫描及成像方面具有很好的应用前景。

    一种液晶调控太赫兹数字可编程超表面

    公开(公告)号:CN112952392B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110101743.8

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种液晶调控太赫兹数字可编程超表面,其单元结构主要由介质衬底、金属超表面单元结构、向列相液晶层、聚合物薄膜取向层和金属背板构成,设计工作频率处于太赫兹区。其中介质衬底为柔性超薄玻璃,金属超表面单元结构为互补型谐振环结构。液晶微槽选材为SU‑8,可以有效隔开液晶,逐列加载偏置电压。该结构基于新型人工电磁材料,可以通过加载偏置电压调节液晶层的介电常数,从而调控功能单元的反射相位及超表面阵列的相位分布,进而操控反射电磁波的远场波束特性。这是一种可重构、可编程的人工电磁表面,且具有尺寸小、重量轻等优点,因此在太赫兹波束扫描及成像方面具有很好的应用前景。

    一种全光纤电压互感器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112034229A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010932622.3

    申请日:2020-09-08

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 赵俊 石磊 孙小菡

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤电压互感器,包括电容分压器、全光纤电流互感器、双折射光纤温度传感器、补偿电路。电容分压器的低压输出端与载流线圈连接,补偿电路并联在载流线圈两端。将电容分压器与全光纤电流互感器连接测出在低压臂产生的与一次电压成正比的容性电流,通过FOCT测量该容性电流,即可更加精确地测量出一次电压。全光纤电流互感器的传感光纤圈和载流线圈均呈螺线管形式绕制,传感光纤圈绕制在载流线圈上。双折射光纤温度传感器的光纤温度探头与传感光纤圈封装在同一壳体中,全光纤电流互感器的信号处理模块根据双折射光纤温度传感器的传感信号对温度变化特性进行补偿,实时消除环境温度变化对整个FOVT测量准确度的影响。

    一种分散式风电机组无功优化策略

    公开(公告)号:CN106099987B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610676506.3

    申请日:2016-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种分散式风电机组无功优化策略,包括输入原始数据、单纯体法初始化、潮流计算、计算目标函数适应值、更新极值、判断是否满足变异条件、变异操作、判断计算是否满足终止条件的步骤。该方法基于粒子群优化算法,提出一种通过改变粒子群初始化方式,在迭代中引入变异因子,修正基本粒子群算法的迭代公式和参数的改进粒子群算法。本发明方法以网损与平均电压偏离度之和为目标函数的无功优化模型,以双馈型异步风力发电机(DFIG)的无功极限为约束条件,利用改进粒子群算法求解出分散式风电场无功需求和各风电机组的无功分配。与以往的控制方式相比,本方法更具有成本优势和工程实用性,且控制更加灵活迅速。

    一种电网紧急状态下的启动动态分区方案的方法

    公开(公告)号:CN104868478A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510305457.8

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H02J3/12

    Abstract: 本发明公开了一种电网紧急状态下的启动动态分区方案的方法,该方法包括如下步骤:步骤10)测算电网中的各分区电网中的薄弱节点的阻抗模指标值;步骤20)建立功率裕度与阻抗模指标之间的关系式;步骤30)根据设定的功率裕度限定值和式(1),测算阻抗模指标阈值;步骤40)将步骤10)测得的分区电网中所有薄弱节点的阻抗模指标值与步骤30)测得的阻抗模指标阈值进行比较,如果分区电网中任意一个薄弱节点的阻抗模指标值小于阻抗模指标阈值,则启动动态分区方案;否则该时刻的分区电网电压安全,返回步骤10)。该电网紧急状态下的启动动态分区方案的方法,可实现在电网紧急状态下,启动动态分区,保证供电可靠性。

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