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公开(公告)号:CN119959859A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510061656.2
申请日:2025-01-15
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种地基多通道甚低频信号测向方法及系统,包括:部署四通道甚低频信号测向系统,获取四通道宽频甚低频信号采样数据;计算四通道宽频甚低频信号采样数据对应的信噪比,根据信噪比,采用台站测向算法确定四通道甚低频信号测向系统中的有效天线对;采用比幅测向法,利用有效天线对计算信号方位角,根据信号方位角确定信号方向所处象限,输出最终信号方位角;对最终信号方位角进行角度补偿,输出测定信号实际方位角。本发明通过部署四通道甚低频信号测向系统,能方便、有效实现对甚低频信号来向的实时测定,具有结构简单,计算效率高,以及能解决甚低频测向盲区的优点。
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公开(公告)号:CN118520228A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410987909.4
申请日:2024-07-23
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/2131 , G06F18/23 , G06F18/24 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及空间探测及信号处理技术,具体涉及一种基于结构特征的吱声自动处理和参数提取方法及系统,该方法利用训练好的吱声自动识别Yolo神经网络模型对原始采样数据进行初步处理,得到包含吱声信号的时序信号切片,对其做高精度短时傅里叶变换,获得第一时频图;对第一时频图进行预处理,并进行吱声结构提取,获取第一描迹点集;对第一描迹点集依次执行离群点排除算法、吱声描迹分离算法,得到第三描迹点集,包含一个或多个吱声描迹分支;对每个描迹分支进行数据拟合,获得吱声信号的基础参数。该方法实现了吱声信号的自动识别和参数提取,能够获取吱声阶数、截止频率、吱声源传播距离,为低电离层探测和甚低频波传播等提供重要数据源。
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公开(公告)号:CN101251584B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810047287.8
申请日:2008-04-09
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种磁强计校正方法以及磁梯度计校正方法,尤其是涉及一种三轴磁强计校正方法以及三轴磁梯度计校正方法。本发明在无需标准三轴线圈、标准磁场及已规格化三轴磁强计的条件下对三轴磁强计和三轴磁梯度计的非正交性、轴间耦合及灵敏度不一致所产生的误差及载体磁干扰一并进行了校正。本发明以普通的三轴线圈、标量磁强计、高精度电流源组成校正装置,其校正精度与被校正的三轴磁强计单轴的测试精度同数量级。本发明在校正过程中无需转动被校正的三轴磁强计和三轴磁梯度计,操作过程简单,校正精度高,提高了三轴磁强计和三轴磁梯度计对磁场矢量测试精度。
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公开(公告)号:CN119670609A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411677214.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供配变变压器热流耦合模型网格的控制剖分方法及装置,包括建立配电变压器热流耦合数值模型,划分网格节点步骤,对绕组内油道、包裹绕组附近的油路、散热片油道进行矩形网格节点构建,对绕组结构件、油箱主油路进行任意网格节点构建,对矩形网格节点进行矩形网格映射剖分,对任意网格节点进行任意网格映射剖分,且矩形网格映射剖分尺度小于任意网格映射剖分尺度,对绕组施加热源,基于配电变压器热流耦合数值模型获取绕组温度,增加矩形网格节点,直到绕组温度满足精度要求以得到绕组的温度分布特性。本发明可以提升绕组整体网格质量,在保证绕组温升特性求解精度的情况下降低网格数量,提高网格质量,通用性强。
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公开(公告)号:CN101251584A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810047287.8
申请日:2008-04-09
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种磁强计校正方法以及磁梯度计校正方法,尤其是涉及一种三轴磁强计校正方法以及三轴磁梯度计校正方法。本发明在无需标准三轴线圈、标准磁场及已规格化三轴磁强计的条件下对三轴磁强计和三轴磁梯度计的非正交性、轴间耦合及灵敏度不一致所产生的误差及载体磁干扰一并进行了校正。本发明以普通的三轴线圈、标量磁强计、高精度电流源组成校正装置,其校正精度与被校正的三轴磁强计单轴的测试精度同数量级。本发明在校正过程中无需转动被校正的三轴磁强计和三轴磁梯度计,操作过程简单,校正精度高,提高了三轴磁强计和三轴磁梯度计对磁场矢量测试精度。
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公开(公告)号:CN118688522A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410738792.6
申请日:2024-06-07
Applicant: 武汉大学 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种油流带电宽温度范围下空间电荷测量装置及测量方法,装置的电源连接外部保护电路,外部保护电路的输出端连接可升降的电极连接杆,电极连接杆延伸进入箱体内的端部安装有铝电极,油箱的下极板顶部安装有夹具和测绝缘纸试样;下极板的下方安装金属屏蔽箱,金属屏蔽箱内安装有压电传感器、吸声材料和放大器,放大器下游连接示波器后再连接采集信号。通过在油箱两侧的侧壁连通油循环管道,油循环管道上安装油泵和加热带;将连接高压电源的上电极与下极板配合测试,对考虑油流带电作用的绝缘纸空间电荷分布进行测量,弥补了绝缘纸空间电荷测量中暂未考虑油流带电作用这一因素的空缺,满足对温度和电场和油路流量精准控制,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN118520228B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410987909.4
申请日:2024-07-23
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/2131 , G06F18/23 , G06F18/24 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及空间探测及信号处理技术,具体涉及一种基于结构特征的吱声自动处理和参数提取方法及系统,该方法利用训练好的吱声自动识别Yolo神经网络模型对原始采样数据进行初步处理,得到包含吱声信号的时序信号切片,对其做高精度短时傅里叶变换,获得第一时频图;对第一时频图进行预处理,并进行吱声结构提取,获取第一描迹点集;对第一描迹点集依次执行离群点排除算法、吱声描迹分离算法,得到第三描迹点集,包含一个或多个吱声描迹分支;对每个描迹分支进行数据拟合,获得吱声信号的基础参数。该方法实现了吱声信号的自动识别和参数提取,能够获取吱声阶数、截止频率、吱声源传播距离,为低电离层探测和甚低频波传播等提供重要数据源。
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公开(公告)号:CN118131023A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410212137.7
申请日:2024-02-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G01R31/316 , G01D21/02 , H04Q9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于RS485通信的远距离电路参数监测系统,该系统包括温度监测模块、湿度监测模块、电流电压监测模块、主控模块和通信模块,其中,温度监测模块和湿度监测模块分别用于检测模拟前端电路所处环境的温度数据和湿度数据;电流电压监测模块用于检测模拟前端电路的电流电压数据;主控模块用于接收温度数据、湿度数据和电流电压数据,并对接收数据进行处理,以及将处理后数据通过通信模块传输至上一级处理单元,以实现远距离电路参数监测。本发明可应用于低温恶劣环境,并通过监测模拟前端腔体温湿度数据,以及模拟前端电路的电流电压数据,可实现对模拟前端电路异常判断和运行环境的监测,从而为设备的运维提供重要参考。
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公开(公告)号:CN101354267B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200810196879.6
申请日:2008-09-05
Applicant: 武汉大学
IPC: G01D5/12
Abstract: 本发明涉及一种磁性位置传感装置及其定位方法,本发明主要解决现有技术所存在的采用选通方式限制主控电路控制的段静尺的数量、移位寄存器级联方式无法一步选定磁敏元件组降低扫描速度、开关型磁敏元件及其相应定位方法难以进一步提高定位精度、位序列匹配方法运算速度慢等问题。为此,本发明保留并口传输数据维持数据高速传输,保留级联方式进行段静尺扩展,发展采用I2C方式增加了主控电路控制的段静尺的数量;采用单片机级联能够一步选定磁敏元件组提高了扫描速度;采用一种正交定位法对模拟型磁敏元件提高测试精度,对开关型磁敏元件提高运算速度。
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公开(公告)号:CN101308197B
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200810047217.2
申请日:2008-04-02
Applicant: 武汉大学
IPC: G01R33/04
Abstract: 本发明公开了一种新型的磁通门传感器探头,采用圆环型磁芯,单独的激励线圈绕在磁芯上,然后将磁环置于一方形中心“井“字型镂空的骨架上的圆型凹槽中,分别在骨架的四边缠绕四个匝数相等的线圈作为感应和反馈线圈。感应线圈能够大幅度减小对磁芯上的外磁场外磁场自身闭合磁力线的抵消作用,能够感应到外部磁场一个方向在通过饱和磁芯上的绝大部分磁通量,并且反馈线圈能够产生与磁芯上外部磁场方向相近的反馈磁场,更好的抵消了外部磁场,所以本发明在测量弱磁场时具有噪声低,误差小,精度、线性度和稳定度高的优点。
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