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公开(公告)号:CN111006792B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201911182291.X
申请日:2019-11-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于电磁感应加热的光纤光栅温度传感器标定装置,包括:感应线圈、密闭腔室和传感器固定装置,传感器固定装置用于放置光纤光栅传感器和参考传感器,并固定于密闭腔室内;密闭腔室包括:铜桶、铜桶盖、隔离桶、隔离盖、保温桶和保温桶盖,所述铜桶置于保温桶内,铜桶与保温桶之间放置有隔离桶;铜桶盖、隔离桶盖和保温桶盖分别固定在铜桶、隔离桶和保温桶桶口上方;感应线圈固定在铜桶桶身外表面,感应线圈穿过隔离桶及保温桶与外接电源连接。本发明装置简单、方便、经济节约且易于制作。
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公开(公告)号:CN117607718A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311314506.5
申请日:2023-10-11
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01R31/392 , G01R31/389 , G01R31/396 , G01R31/367
Abstract: 本发明提出一种内短路故障引发锂离子电池性能劣化的机制。对正常电池和隔膜破孔导致的正负极接触的短路电池进行耦合机械应力的电池内短路故障试验,获取正常电池与内短路故障电池的电压、电流、内外温度数据。分析电池外部综合性能,观测循环过程中的电池电压与温度变化,确定内短路故障对电池使用性能的影响。此外,对比正常电池与内短路电池在持续加压至热失控过程中的电压与内外温度差异,获得电池发生热失控时的最大机械应力,分析内短路故障对于电池安全性能的影响。本发明采取的短路实验模拟方式更接近于实际内短路情况,获取的电、热信号更加准确有效。
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公开(公告)号:CN112414439B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011261528.6
申请日:2020-11-12
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01D5/26 , G01K11/3206
Abstract: 本发明提供了一种实时检测高温超导线圈失超信号的骨架结构,包括至少两个层叠布置的骨架,每个骨架包括饼状的基体,该基体的中心具有镂空部,该基体的轴向两侧分别具有第一端面和第二端面,该第二端面具有光纤光栅槽;该光纤光栅槽分别环绕基体的轴线布置,并且相邻骨架的光纤光栅槽相互错开。光纤光栅槽内具有光纤光栅传感器组件。第一端面具有径向延伸布置的第一电流引线槽;基体还具有径向贯穿设置的第一电流引线孔,该第一电流引线孔的延伸方向与第一电流引线槽的延伸方向相互重合;基体还具有环绕镂空部,并且轴向贯穿设置的多个连接孔。本发明提供的骨架结构,相邻光纤上的光栅布局交错分布,可以实现线圈温度的分布式测量。
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公开(公告)号:CN110567608B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910758936.3
申请日:2019-08-16
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01K11/3206 , G01K15/00
Abstract: 本发明提供了一种基于液氮传导冷却的光纤光栅传感器标定装置,属于传感器标定装置技术领域。包括储液桶的顶部设有储液桶桶盖,绝热装置设于储液桶的底部,绝热装置的上方设置调温桶;调温桶内设有隔离管,隔离管的下端贯穿调温桶的底部并连通绝热装置;固定棒贯穿隔离管,并可活动的插入绝热装置内;光纤光栅传感器及温度参考传感器设于固定棒内;储液桶桶盖上设有第一管道和第二管道,分别为储液桶和调温桶内加入液氮。本发明通过液氮传导制冷方式对光纤光栅传感器进行标定,实现了在77‑293K温度区间内的光纤光栅传感器的标定;可以方便、安全的将光纤光栅传感器及温度参考传感器铺设进变温装置,通过隔离,减少了漏热,使传感器的温度更容易达到77K。
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公开(公告)号:CN111006792A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911182291.X
申请日:2019-11-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于电磁感应加热的光纤光栅温度传感器标定装置,包括:感应线圈、密闭腔室和传感器固定装置,传感器固定装置用于放置光纤光栅传感器和参考传感器,并固定于密闭腔室内;密闭腔室包括:铜桶、铜桶盖、隔离桶、隔离盖、保温桶和保温桶盖,所述铜桶置于保温桶内,铜桶与保温桶之间放置有隔离桶;铜桶盖、隔离桶盖和保温桶盖分别固定在铜桶、隔离桶和保温桶桶口上方;感应线圈固定在铜桶桶身外表面,感应线圈穿过隔离桶及保温桶与外接电源连接。本发明装置简单、方便、经济节约且易于制作。
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公开(公告)号:CN111157926B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010005595.5
申请日:2020-01-03
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明提供一种用于高温超导磁体失超检测实验的杜瓦装置,包括:杜瓦罐、杜瓦盖、超导磁体固定板、液氮水平显示杆、电流引线套管、光纤传感器固定装置、液氮加注装置和检测样本固定装置;杜瓦盖置于杜瓦罐的顶端;超导磁体固定板位于杜瓦罐内并通过支撑架与杜瓦罐底部连接;液氮水平显示杆用来监控杜瓦罐内液氮的高度;电流引线套管用于铺设电流引线;光纤传感器固定装置用于铺设光纤传感器;液氮加注装置用于向杜瓦罐添加液氮;杜瓦盖和杜瓦罐进行封闭式连接,检测样本通过检测样本固定装置固定于超导磁体固定板上。本发明采用光纤光栅传感器进行高温超导磁体的失超检测,光纤光栅传感器是波长解调的传感器,不受光源强度波动的影响,测量可靠。
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公开(公告)号:CN110567608A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910758936.3
申请日:2019-08-16
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于液氮传导冷却的光纤光栅传感器标定装置,属于传感器标定装置技术领域。包括储液桶的顶部设有储液桶桶盖,绝热装置设于储液桶的底部,绝热装置的上方设置调温桶;调温桶内设有隔离管,隔离管的下端贯穿调温桶的底部并连通绝热装置;固定棒贯穿隔离管,并可活动的插入绝热装置内;光纤光栅传感器及温度参考传感器设于固定棒内;储液桶桶盖上设有第一管道和第二管道,分别为储液桶和调温桶内加入液氮。本发明通过液氮传导制冷方式对光纤光栅传感器进行标定,实现了在77-293K温度区间内的光纤光栅传感器的标定;可以方便、安全的将光纤光栅传感器及温度参考传感器铺设进变温装置,通过隔离,减少了漏热,使传感器的温度更容易达到77K。
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公开(公告)号:CN110567598A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910645586.X
申请日:2019-07-17
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了高温超导线圈温度传感结构及高温超导线圈温度监测方法,属于高温超导线圈的温度监测技术领域。包括通过光纤均匀串联的多个光纤光栅传感头形成的光纤光栅传感环,光纤传感头包括毛细弯管的两端封装有金属固定柱,光纤穿过金属固定柱刻线有镀银光纤光栅段。当对高温超导线圈进行温度监测时,在高温超导线圈的上表面由内向外依次均匀铺设多个光纤光栅传感环,相邻的两个所述光纤光栅传感环上的光纤光栅传感头的位置相互交错分布。本发明对高温超导线圈进行温度传感时能够避免外部应变的影响,无温度监测盲区,监测全面可靠;能够实现对高温超导线圈的温度进行在线检测,快速的为失超保护系统提供温度反馈信号,保证超导磁体的稳定运行。
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公开(公告)号:CN116359767A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310167092.1
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 北京交通大学
IPC: G01R31/389 , G01R31/367 , G01R31/3842
Abstract: 本发明提供了一种短路阻值估计方法、装置、计算机设备及介质。其中,短路阻值估计方法,包括:基于正常电池的正常等效电路模型,获得正常电池的测量电池电量和模型电压误差;基于模型电压误差和短路电池的内短路等效电路模型,确定短路电池的预测电池电量,内短路等效电路模型是在正常等效电路模型上并联一个内短路电阻得到;基于正常电池的测量电池电量和短路电池的预测电池电量,计算内短路等效电路模型中的内短路阻值。通过本发明,准确估计内短路阻值,抑制模型误差对内短路阻值估计精度的影响。
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公开(公告)号:CN112414439A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011261528.6
申请日:2020-11-12
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01D5/26 , G01K11/3206
Abstract: 本发明提供了一种实时检测高温超导线圈失超信号的骨架结构,包括至少两个层叠布置的骨架,每个骨架包括饼状的基体,该基体的中心具有镂空部,该基体的轴向两侧分别具有第一端面和第二端面,该第二端面具有光纤光栅槽;该光纤光栅槽分别环绕基体的轴线布置,并且相邻骨架的光纤光栅槽相互错开。光纤光栅槽内具有光纤光栅传感器组件。第一端面具有径向延伸布置的第一电流引线槽;基体还具有径向贯穿设置的第一电流引线孔,该第一电流引线孔的延伸方向与第一电流引线槽的延伸方向相互重合;基体还具有环绕镂空部,并且轴向贯穿设置的多个连接孔。本发明提供的骨架结构,相邻光纤上的光栅布局交错分布,可以实现线圈温度的分布式测量。
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