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公开(公告)号:CN113295905B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110470040.2
申请日:2021-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 苏州电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于手性光纤耦合器的光纤电流互感装置、光纤电流互感系统及其测量方法。SLD光源(1)与光电探测器(2)均链接2×2单模光纤耦合器(3),2×2单模光纤耦合器(3)通过起偏器(4)与直波导相位调制器(5)相连接,光电探测器(2)与电路信号处理模块(9)相连接,电路信号处理模块(9)分别与电流输出端(10)和直波导相位调制器(5)相连接;直波导相位调制器(5)通过光纤延迟环(6)与1×2手性光纤耦合器(7)相连接,1×2手性光纤耦合器(7)与光纤传感环(8)相连接,光纤传感环(8)内嵌入载流导体(11)。本发明提升光纤电流互感器系统测量电流时的温度稳定性。
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公开(公告)号:CN114252809A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111641527.9
申请日:2021-12-29
Applicant: 苏州电器科学研究院股份有限公司
IPC: G01R31/62
Abstract: 本发明公开一种特高压变压器试验系统的电源容量计算方法及装置,该方法包括以下步骤:在先短路法和后短路法中选择短路试验方式;采用合适的短路试验方式下,根据待试验变压器的额定容量和短路阻抗,计算得到试验系统需要的初步电源容量P0;根据待试验变压器的性能参数,计算得到其分别在高中试验和中低试验中的短路电流;根据得到的短路电流,计算得到试验系统需要的最终电源容量Pt。采用本发明所公开的方法或装置可以准确有效得到特高压变压器试验系统的电源容量,为试验的准确性,安全性保驾护航。
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公开(公告)号:CN114079396A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010824134.0
申请日:2020-08-17
Applicant: 苏州电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种九电平变换器,该九电平变换器具有24个开关状态S0至S23,电容Cdc1的电压控制为Vdc/4,电容Cdc2的电压控制为Vdc/4,电容Cdc3的电压控制为3Vdc/4。九电平变换器输出电压uout为九个电平,分别为Vdc,3Vdc/4,2Vdc/4,Vdc/4,0,‑Vdc/4,‑2Vdc/4,‑3Vdc/4,‑Vdc.本发明提高可再生能源发电系统中变换器的效率和性能。因此,九电平变换器在可再生能源发电系统有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112484351A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011395732.7
申请日:2020-12-03
Applicant: 苏州电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种试验箱用大跨度低温制冷系统,包括复叠制冷的高温级机组、低温级机组、载冷机组,以及均与其连通的冷却水循环集成;所述高温级机组和低温级机组之间设置有冷凝蒸发器,所述载冷机组和高温级机组之间设置有中温级蒸发器,所述载冷机组和低温级机组之间设置有D蒸发器,所述高温级机组包括N台并联的G压缩机,N台所述G压缩机的吸气端均连通于G吸气汇管,排气端均连通于G排气汇管,在前N1台和后N2台所述G压缩机之间的G吸气汇管和G排气汇管上分别设置直通开关阀和分流三通开关阀,其中N=N1+N2,且N1≤N2,所述分流三通开关阀的角阀侧连通于G吸气汇管。其减小了压比,提高了运行效率和安全性,有利于获得更低温度。
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公开(公告)号:CN112259536A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201910693631.9
申请日:2019-07-21
Applicant: 苏州电器科学研究院股份有限公司
IPC: H01L27/092 , H01L21/8238
Abstract: 本发明提供一种抑制厚外延层半导体器件寄生BJT的方法及结构,其特征在于,包括以下步骤:提供半导体衬底,并在所述半导体衬底上形成外延层;在所述外延层上形成半导体器件,所述半导体器件包括:源区、漏区、栅极堆叠;在所述半导体器件周围形成与所述半导体器件不相连的导电层,用于减小基区电阻。相应地,本发明还提供一种应用本方法制造的半导体结构。采用本发明的方法以及半导体结构可以有效地抽取外延层中的非平衡载流子,大大减少寄生BJT的基区电阻,有效地抑制厚外延器件中的寄生BJT效应或者闩锁效应,从而减少泄漏电流、降低噪声、减小误开启概率,提高半导体器件的整体性能与可靠性。
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公开(公告)号:CN112034286A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010908838.6
申请日:2020-09-02
Applicant: 苏州电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种无线充放电测试系统及方法,该测试系统包括电源负载电路和采集监控电路,电源负载电路包括:外接市电、电源开关、充电开关、整流电路、振荡放大电路、放电开关、感应线圈、控制电路以及电子负载,外接市电、电源开关、充电开关、整流电路、振荡放大电路、感应线圈以及控制电路形成充电测试回路,放电开关、感应线圈、控制电路以及电子负载形成放电测试回路;采集监控电路用于实时采集待测设备电流、电压、储能电量中的一种或多种性能值。本发明可以有效准确的收集检测多种无线充放电设备无线充电和放电性能,通用性良好,操作方便,设备磨损率低,应用范围广。
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公开(公告)号:CN109188161B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201811315723.5
申请日:2018-11-06
Applicant: 苏州电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种电容器检测设备及其检测方法,电容器检测设备,包括:载具,在载具上设有多个卡孔,卡孔用于对待检测电容器进行承载;传输装置,传输装置用于对载具进行传输;图像采集组件,包括设置于传输装置上方的上图像采集组件和设置于传输装置下方的下图像采集组件,上图像采集组件和下图像采集组件用于对待检测电容器的外表面进行缺陷检测;性能检测装置,包括:性能检测电路板以及用于带动性能检测电路板升降的升降组件,性能检测装置用于对待检测电容器的电学性能进行检测。本发明结构简单,操作便捷,可以快速有效的对电容器的电学性能以及电容器的表面进行检测,降低人工干预,减少劳动力,提高检测精度和检测速度。
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公开(公告)号:CN109490639A8
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201710862518.X
申请日:2018-01-17
Applicant: 苏州电器科学研究院股份有限公司
IPC: G01R29/08 , G01M17/007
Abstract: 本发明提供一种新能源电动汽车电磁兼容测试方法,由于新能源电动汽车的电磁骚扰而言,不同于一般的内燃机汽车,以它的工作原理而言,具有更强的电磁骚扰特性,大规模电子系统的应用更应当有较高的抗电磁干扰,本发明将新能源电动汽车设置在加载的底盘测功机上,以特定的速度在底盘测功机上运行,使底盘测功机实现能量吸收,对运行状态的车辆从汽车电磁骚扰的角度来评价一台汽车的电磁兼容特性,从而可准确测量车辆正常运行时的电磁骚扰。
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公开(公告)号:CN106019478B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610317845.2
申请日:2016-05-12
Applicant: 西安交通大学 , 苏州电器科学研究院股份有限公司
Abstract: 本发明一种高灵敏度熔锥耦合型微纳光纤超声检测系统及其耦合器制作方法。所述耦合器制作方法包括如下步骤,步骤1,采用平行夹具固定两根单模光纤,经15‑30s的氢焰预热后,再进行熔融拉锥获得强耦合状态的微纳光纤耦合器;步骤2,卸去强耦合状态的微纳光纤耦合器两端的预拉力,以放松状态悬空于V型石英封装槽中进行固定封装;步骤3,将强耦合状态的微纳光纤耦合器的两端用粘贴剂固定至长条状V型石英封装槽内;粘贴剂充满V型石英封装槽的两端部,得到封装熔锥型微纳光纤耦合器,其两端粘贴剂之间的悬空部分为光耦合区。所述系统包括依次连接的激光光源、上述的耦合器、以及光电转换器、差分放大电路和示波器。
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