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公开(公告)号:CN113820532A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111119341.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种非接触式双芯电缆电流测量方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:确定四个磁阻传感器芯片的位置圆环,根据位置圆环,获取位置圆环的半径R、测量导线中的任意一根导线到位置圆环的圆心距离x以及四个磁阻传感器芯片的磁感应测量值,根据磁感应测量值,获得磁感应测量值的最终值B1、B2、B3、B4,根据位置圆环的半径R、测量导线中的任意一根导线到位置圆环的圆心距离x以及磁感应测量值的最终值B1、B2、B3、B4,获得双芯线旋转角度θ1,根据双芯线旋转角度θ1,获得双芯电缆电流I。采用本方法实现了基于磁阻传感器芯片的电流传感器能够测量任意双芯线旋转角度的双芯电缆电流。
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公开(公告)号:CN117806389A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311584138.6
申请日:2023-11-25
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC: G05D23/24 , G01N21/3504 , G01N21/27 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种温度控制系统及其气体检测装置,属于气体检测设备技术领域,气体检测装置包括系统电源、光学模块、数据处理模块和温控电路,光学模块用于实时获取红外信号,并将光信号通过热释电探测器转化为电压信号发送至数据处理模块;数据处理模块用于对电压信号进行处理,将其反演为气体浓度,发送给上位机进行浓度显示;温控电路用于采集热释电探测器温度,并通过加热膜用于给热释电探测器的工作温度进行控制;通过光学模块、数据处理模块和温控电路的设置,使得本装置能够适用于零下20°的低温环境中CO、CO2气体浓度的检测,具有环境适用性好和自适应温度调节能力强的特点;有效解决了外界温度影响气体检测效果的问题。
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公开(公告)号:CN117147636B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311424747.5
申请日:2023-10-31
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC: G01N27/12 , C01B32/921 , C01B32/198 , B41M1/12 , B41M1/30
Abstract: 本申请涉及气敏材料技术领域,特别涉及一种气体传感器及其制备方法。该气体传感器的制备方法包括步骤:制备Ti3C2Tz‑MXene油墨,将油墨印刷于衬底上,制得Ti3C2Tz‑MXene非金属电极;将石墨烯分散液加入到Ti3C2Tx分散液超声,制得Ti3C2Tx‑MXene/氧化石墨烯气敏材料;将Ti3C2Tx‑MXene/氧化石墨烯气敏材料涂布于Ti3C2Tz非金属电极表面。本申请利用简单的刻蚀和超声方法制备气体传感器,该气体传感器具有优异的灵敏度、导电性和机械柔韧性,选择性好,并且相较于传统方法具有更好的稳定性。
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公开(公告)号:CN115694259B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211391528.7
申请日:2022-11-08
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种复合取能装置,包括高压极板、高压接地极板、感应极板、感应接地极板和压电组件,取能时将复合取能装置放置于高压电场环境,高压极板与高压接地极板之间产生电场,感应极板与感应接地极板构成电容器,收集电场产生的能量,高压电场环境中的高压极板与高压接地极板的微弱振动对传动件产生沿第一方向的压力,传动件能够将压力转换为沿第二方向并传输至压电件,压电件受到压力产生形变并产生电能。本装置通过将电场取能技术与压电式振动取能技术结合,能够高压电场环境中的振动能量加以利用,提高装置的取能效率,在微弱能量收集领域具有重要意义,能为低能耗微型设备提供能源,另外本装置结构简单、易于生产,能够降低生产成本。
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公开(公告)号:CN117554437A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311604348.7
申请日:2023-11-28
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种微纳气体传感器及其制备方法。上述微纳气体传感器包括基底以及设置在所述基底上的气敏单元,所述气敏单元包括电极以及连接于所述电极的气敏膜,所述气敏膜的材料包括MXene。上述微纳气体传感器包括基底以及气敏单元,气敏单元包括电极以及连接于电极的气敏膜。其中,气敏膜的材料包括Mxene,Mxene具有独特的二维片状结构,使其拥有许多其他二维材料所不具备的特性,包括在室温下较高的载流子迁移率、较大的理论比表面积、较高的导电率以及良好的导热性等。采用Mxene作为气敏膜的材料,能够实现在室温下进行检测工作,降低了能耗,也减少了传感器高温工作带来的危险。
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公开(公告)号:CN117525645A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311601184.2
申请日:2023-11-27
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC: H01M10/48 , G01R31/382 , H01M10/42 , H01M10/63
Abstract: 本申请涉及一种锂电池安全控制方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:根据预设采集周期,获取锂电池的工作参数;识别工作参数包括的信息类型,从对比参数库中获取信息类型对应的阈值参数组;阈值参数组包括与信息类型对应的多个参数阈值;将工作参数和阈值参数组中各阈值参数进行比对,根据比对结果确定锂电池的安全评估等级;根据安全评估等级,调整预设采集周期。基于事先建立的对比参数库,通过测量锂电池热失控触发前的各种信号,进行安全性分析,实时评估锂电池的安全等级,并基于安全等级调整采集信号的频率,采用本方法能够提高对锂电池热失控的监测效率。
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公开(公告)号:CN115586380B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211371359.0
申请日:2022-11-03
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种微型电场传感器,包括:形成一镂空区域的衬底,弹性梁将镂空区域划分为对称的至少两个感应区域。各可动电极、固定电极和压电驱动结构分别一一对应设置在各感应区域,且每个可动电极均与弹性梁直接连接,压电驱动结构与弹性梁未连接衬底的一侧连接,每个固定电极与衬底直接连接;各感应区域的压电驱动结构在驱动电压作用下在极化方向上振动并带动可动电极在极化方向上振动,使可动电极和固定电极发生相对位置变化并产生与待测电场相关的感应电流。通过分区域驱动,在保证电场传感器小型化的条件下,降低传感器内部的应力,提高器件可靠性和耐用性,且可减小驱动电压,降低功耗并提高电场传感器感应效率和灵敏
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公开(公告)号:CN117388523A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311379174.9
申请日:2023-10-23
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风速风向传感器及测量方法。该风速风向传感器包括衬底;位于衬底上的热量产生单元;位于衬底上的介质层,介质层围绕热量产生单元设置;至少两组互补分裂环谐振器,位于介质层上,每一组互补分裂环谐振器的两个互补分裂环谐振器相对热量产生单元对称设置。本发明提供的风速风向传感器,采用互补分裂环谐振器结构,通过监测至少两组互补分裂环谐振器的谐振频率差值,实现风速和风向信息的获取,大大提高了风速风向传感器的测量精度和灵敏度;同时风速风向传感器采用热式测量原理,大大增强了风速风向传感器的稳定性和可靠性。本实施例提供的风速风向传感器结构设计更加简单,制造过程更加便捷,有效降低了成本。
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公开(公告)号:CN117326519A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311382349.1
申请日:2023-10-23
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种传感器的封装装置及封装方法。该传感器的封装装置包括:衬底;位于衬底一侧的至少四个可动热推力臂。至少四个可动热推力臂围成第一空腔,第一空腔用于容纳芯片;可动热推力臂用于在温度升高时膨胀,以将芯片推至目标位置。本发明提供的传感器的封装装置通过采用一种受热后能放大变形的可动热推力臂结构,通过衬底受热实现了将衬底中的芯片推向目标位置的效果,提高了芯片的封装精度,使传感器芯片的测量精度有效提升。
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公开(公告)号:CN117214504A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311215266.3
申请日:2023-09-19
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本申请涉及一种基于双频注入的电压高精度非侵入式测量方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:向测量回路中注入第一检测信号和第二检测信号;获取测量回路中的位移电流信号;基于信号频率对位移电流信号进行信号分离,得到第一检测电流、第二检测电流和额定电流;根据额定电流、检测电压、第一检测电流和第二检测电流确定待测电压。通过向测量回路中注入第一检测信号和第二检测信号,并根据得到的位移电流信号分别得到第一检测电流、第二检测电流和额定电流,最后通过额定电流、检测电压、第一检测电流和第二检测电流确定待测电压。通过注入两个异频的参考信号,可以有效抵消测量回路中电阻和电感的影响,从而提高电压检测的精度。
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