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公开(公告)号:CN115825592A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310157277.4
申请日:2023-02-23
Applicant: 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广州白云电器设备股份有限公司
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于量子传感的电场精密测量新型分布式系统,包括:射频功放系统,用于发出待测量的射频电磁信号;高增益天线,用于将所述射频电磁信号以设定增益以上发射出去,且所述高增益天线的发射谐振频段覆盖5G射频信号频段;激光量子产生系统,用于发出探测激光和耦合激光;量子传感系统,包括量子传感器和传感器支撑装置,所述量子传感器中的原子蒸汽在所述探测激光和耦合激光的作用下产生EIT信号,所述EIT信号在所述射频电磁信号的作用下由单个频峰劈裂为两个频峰;测量控制及处理系统,用于控制所述射频功放系统和所述激光量子产生系统工作,并根据所述两个频峰的频差计算所述射频电磁信号的电场强度。
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公开(公告)号:CN112051309B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010782323.6
申请日:2020-08-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于电阻抗成像的直流电缆附件无损检测方法及装置,该方法包括:获取直流电缆附件不同位置点的测量电位;建立直流电缆附件的仿真模型;设定仿真模型的初始电导率,进行电流场仿真,得到直流电缆附件不同位置点的仿真电位和得到电位与电导率之间的灵敏度矩阵;根据测量电位与对应的仿真电位的差值,得到差分电位向量;根据差分电位向量与灵敏度矩阵,得到差分电导率向量;根据差分电导率向量,得到不同位置点的电导率差值;若电导率差值小于预设阈值,则结合初始电导率,得到不同位置点的电导率分布值;若电导率差值不小于阈值,则重新设定初始电导率。本发明利用电阻抗成像技术,有效检测出梯度直流电缆附件的电导率分布。
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公开(公告)号:CN111190080B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010008844.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明公开了一种高压电极电晕放电可听噪声测量装置,其包括:用于检测可听噪声的传声器及绝缘的引声管;所述引声管包括引声管段、出声管段及三通管段;所述引声管段的一端开设有所述引声口,所述引声管段的另一端与所述三通管段的第一接头连接,所述三通管段的第二接头与所述出声管段的一端连接,所述出声管段的另一端开设有所述出声口;所述传声器的噪声检测部伸入所述三通管段的第三接头内。本发明公开了一种高压电极电晕放电可听噪声测量系统及方法。采用本发明实施例,能够实现对高压电极附近可听噪声的测量,有助于实现对可听噪声声源特性的研究,同时避免了较远距离噪声测试时背景噪声的干扰。
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公开(公告)号:CN114121173A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111371681.9
申请日:2021-11-18
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体模型的先导放电通道温度计算方法及系统,包括:S1获取先导放电通道的电流瞬态值;S2设定先导放电通道的初始热半径,计算先导放电通道内的电场;S3计算先导通道内单位质量产生的焦耳热,获取热传导和辐射所消耗的热量,基于热量守恒计算当前时刻先导通道的平均温度;S4基于先导放电通道内的电场、温度计算通道内电子密度的变化;S5基于先导放电通道内的电场、温度计算通道内的正、负离子密度变化;S6获取先导放电通道的扩散半径,重复S1‑S5步骤,计算下一时刻先导放电通道的温度。本发明计算简单,精度高,效率高,可以更好地应用于工程实际。
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公开(公告)号:CN114018171A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111332274.7
申请日:2021-11-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本申请公开了一种基于差分式光纤谐振腔的高分辨率应变传感器,包括:包括激光模块、PDH频率锁定模块、光纤谐振腔模块和数据处理模块,所述激光模块,用于通过激光器产生激光并进行激光偏振方向与偏振态调节,提供应变传感检测所需要的激光;所述光纤谐振腔模块包括两个光纤谐振腔,所述两个光纤谐振腔通过PDH频率锁定模块同时与激光模块中激光器进行频率锁定,以差分形式消除环境背景噪声干扰,并进行应变传感,产生PDH误差信号;所述数据处理模块,用于检测两个光纤谐振腔的透射信号并进行PDH误差信号分析。本发明能够极大程度地消除背景噪声的影响,以高分辨率检测施加在传感器上的应变。
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公开(公告)号:CN114005628A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111153554.1
申请日:2021-09-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01B19/00
Abstract: 本发明公开了一种梯度绝缘部件的制备方法,通过采用拓扑优化方法计算所述梯度绝缘部件结构内部的电导率和介电常数共同的空间优化目标;分别计算电导率最优分布和介电常数最优分布;获取高电导率和高介电常数的高介电区域,并计算所述高介电区域的均匀介电常数值和均匀电导率值;根据所述均匀介电常数值和所述均匀电导率值确定所述高介电区域中的制备材料中填料的添加量,完成所述高介电部分的制备,采用真空浇注手段完成绝缘部件剩余的低绝缘区域的制备。本方法能够快速优化出用于抑制局部电场畸变的梯度绝缘结构,并能够适应不同电压作用下的工作场合,能够实现梯度绝缘部件制备的精确控制,制造的梯度绝缘部件的绝缘效果更好。
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公开(公告)号:CN113960381A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111240918.X
申请日:2021-10-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 佛山科学技术学院
IPC: G01R29/12 , H01L41/113 , H01L41/31
Abstract: 本发明公开了一种非接触式电场测量传感器,包括压敏电阻器、半导体薄膜、玻璃层、压电材料晶体和基底,所述压敏电阻器设置在半导体薄膜上,所述压电材料晶体内嵌于玻璃层中,所述玻璃层设有空气穴,所述基底上设有压电材料晶体和玻璃层。通过使用本发明,可以准确获取电场信息。本发明作为一种非接触式电场测量传感器,可广泛应用于传感器芯片领域。
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公开(公告)号:CN113824144A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111222110.9
申请日:2021-10-20
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种光伏‑锂电池‑超级电容器混合储能方法,包括以下步骤:S1、搭建混合储能系统主电路;S2、基于虚拟电阻‑虚拟电容构建下垂控制函数;S3、基于下垂控制函数,加入比例积分调节矫正母线电压,结合所述下垂控制函数,得出具有电压自恢复能力的下垂控制函数,使母线电压和超级电容器SOC自恢复。本发明克服了传统下垂控制所造成的直流母线电压在稳态情况下的偏差问题;由于母线电压得到了自恢复,使得超级电容器输出电压在经过负载功率冲击前后一致,进而超级电容器本身SOC得到自恢复,克服原有系统超级电容SOC无法自恢复的缺点。
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公开(公告)号:CN113787718A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111068876.6
申请日:2021-09-13
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00 , G06T17/00 , G06T19/00
Abstract: 本申请提供的绝缘部件备用件的快速建模制造方法,采用激光三维扫描和工业计算机断层扫描结合的方法,获得绝缘部件的三维模型。在激光三维扫描中利用三角函数关系获得绝缘部件的外部轮廓数据,若绝缘部件表面存在自遮挡区域,通过移动激光扫描设备的位置可以对自遮挡区域进行补充扫描,进而获得完整的外部轮廓数据。根据绝缘部件备用件实际的应用环境选择相应的3D打印设备,若绝缘部件备用件的最高承受电压超过12kV采用立体光固化平台进行3D打印,获得的绝缘部件备用件成型精度高,内部缺陷少。本申请提供的绝缘部件备用件的快速建模制造方法采用三维扫描的方法建立模型,利用3D打印平台进行制造,流程简单,耗费时间少,提高了制造效率。
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公开(公告)号:CN113645818A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111089476.3
申请日:2021-09-16
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种永磁铁和法拉第笼消除循环水中电荷的箝位装置,所述箝位装置包括永磁极、法拉第笼和水管及固定装置;永磁铁磁极连接到当地电位,法拉第笼通过电池连接到当地电位,对装置及其内部的循环水起到电位箝制作用;换流阀工作时阀门处于打开状态,循环水流入外加磁场的作用区域,磁场对水中带电粒子产生的洛伦兹力使带电粒子发生偏转,偏转后的带电粒子向电场作用区域偏转,之后正负离子在电场的作用下进入法拉第笼,被法拉第笼收集并进入电池回路中和;换流阀不工作时,关闭阀门拧开法兰,可更换法拉第笼。解决了电粒子对换流阀及水冷系统的腐蚀问题,对电力系统的影响小,可靠性高,更换电极的时候,只用更换法拉第笼即可。
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