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公开(公告)号:CN119395105B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510001538.2
申请日:2025-01-02
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Inventor: 吕前程 , 魏宇鹏 , 吕凤华 , 杨吉刚 , 董飞龙 , 赵雅茜 , 林跃欢 , 云昌盛 , 张伟勋 , 刘仲 , 骆柏锋 , 王志明 , 尹旭 , 谭泽杰 , 刘胜荣 , 张佳明 , 何哲
IPC: G01N27/22
Abstract: 本申请涉及一种基于时间调制的湿度检测系统、湿度检测设备、湿度检测方法和计算机设备。该系统包括LC无线无源传感器和读出电路,其中LC无线无源传感器包括敏感电容和传感器电感线圈,读出电路包括读出电路电感线圈和可调制时变电容。敏感电容的电容值与待测环境的湿度呈相关关系;传感器电感线圈的两端与敏感电容连接;读出电路电感线圈与传感器电感线圈耦合;可调制时变电容与读出电路电感线圈的两端连接,可调制时变电容的电容值按预设调制时间和预设调制深度呈周期变化;可调制时变电容两端的电信号用于表征待测环境的湿度。采用该系统能够实现了低噪声、高灵敏度的湿度检测。
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公开(公告)号:CN114705977B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210295773.1
申请日:2022-03-24
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: G01R31/327 , G01D21/02
Abstract: 本申请涉及一种环网柜断路器状态监测方法、装置、计算机设备、存储介质。所述方法包括:通过多个信号传感器,获取多个监测数据;通过分合闸线圈状态监测模块,获取第一电气量监测数据并得到分合闸线圈状态监测结果;通过开关触头行程状态监测模块,获取加速度监测数据、振动监测数据以及第一温度监测数据,并得到开关触头行程状态监测结果;通过储能电机状态监测模块,获取第二电气量监测数据、压力监测数据以及第二温度监测数据,并得到储能电机状态监测结果;将分合闸线圈状态监测结果、开关触头行程状态监测结果,以及储能电机状态监测结果,作为针对目标环网柜断路器的状态监测结果。采用本方法能够提高环网柜断路器状态监测的准确性。
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公开(公告)号:CN118392946B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410855295.4
申请日:2024-06-28
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种目标环境多组分气体下MOS气体传感器选择系统。所述系统包括:多组分样品准备进气模块,用于采用待测试气源执行动态气体配置进气;检测分析模块,用于通过采集各候选气体传感器的气体测试数据进行相关性及拟合度分析,对各候选体传感器的性能表现进行对比排序,得到动态测试评估结果;多组分样品准备进气模块,还用于采用样本气源执行静态进样;检测分析模块,还用于通过采集优选出的气体传感器的气体测试数据进行验证分析,得到静态验证结果;废气处理模块,用于辅助检测进样和废气收集,以支持目标环境多组分气体下气体传感器选择系统的动态测试评估功能和静态验证功能,能够实现针对性的目标环境气体传感器高效筛选。
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公开(公告)号:CN118311396A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410742559.5
申请日:2024-06-11
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Inventor: 徐振恒 , 赵继光 , 田兵 , 魏宇鹏 , 吕前程 , 董飞龙 , 赵雅茜 , 云昌盛 , 张伟勋 , 林跃欢 , 刘仲 , 骆柏锋 , 王志明 , 尹旭 , 谭泽杰 , 刘胜荣 , 张佳明
Abstract: 本申请涉及一种放电类型识别装置及其制造方法、放电类型识别方法。所述装置包括:LC传感器节点和读出模块,该传感器节点用于吸收目标频段的电磁波的能量并将电磁波的能量转换为热能,以使LC传感器节点本体发生形变而改变LC传感器节点本体的谐振频率;目标频段用于指示目标放电类型对应的能谱范围。该读出模块与LC传感器节点连接,用于判断LC传感器节点的谐振频率是否产生偏移,得到判断结果,并根据判断结果识别当前放电类型。采用上述装置能够快速识别电气设备当前次局部放电的类型。
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公开(公告)号:CN117060601B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311315558.4
申请日:2023-10-12
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电磁感应取能装置及其控制方法。电磁感应取能装置包括环形磁芯、二次侧感应模块、整流模块和控制模块。环形磁芯套接于一次侧线路上。二次侧感应模块中的线圈绕制于环形磁芯上。整流模块的第一输入端与二次侧感应模块的第一端连接,其第二输入端与二次侧感应模块的第二端连接,输出端与用电设备连接,整流模块用于对二次侧感应模块产生的感应电源实施整流操作,生成供电电源。控制模块根据一次侧线路的电流值、感应电源的电压值和供电电源的电压值中的至少一个,调整二次侧感应模块的两端之间的等效匝数,实现了对电磁感应取能装置的控制,降低了一次侧线路对输出供电电源的影响,提高了电磁感应取能装置的稳定性。
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公开(公告)号:CN119660803A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510077043.8
申请日:2025-01-17
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本申请涉及NO2气体检测技术领域,具体涉及一种复合气敏材料、二氧化氮气敏传感器及其制备方法。本申请的复合气敏材料的化学组分包括质量比为1:(0.06~0.65)的二硫化钨和二氧化锡,其中,二硫化钨包括二硫化钨纳米片,二氧化锡包括二氧化锡颗粒,至少部分二氧化锡颗粒负载于二硫化钨纳米片表面。本申请提供的复合气敏材料对NO2的检测限较低,且在室温下即可实现对NO2的良好响应。
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公开(公告)号:CN119050036B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411519013.X
申请日:2024-10-29
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: H01L21/68 , H01L21/67 , H01L21/683
Abstract: 本申请涉及一种硅片定位机构及硅片加工设备,包括基座和盖体,基座具有承载面,承载面设有用于堆叠至少两个硅片的堆叠位,承载面开设有组配槽;盖体可拆卸地设于基座并设有组配部和抵压部,组配部能够与组配槽组配以形成负压空间,基座还设有气孔,气孔用于连通负压空间与负压装置,盖体开设有操作窗口,操作窗口与堆叠位对应设置,抵压部用于抵压位于堆叠位内最上层的硅片。与传统技术相比,上述的硅片定位机构通过负压空间内的负压环境对盖体产生吸力,以使盖体上的抵压部能够均匀压紧堆叠位的硅片,不会对硅片造成过度挤压而损坏硅片,进而提高半导体芯片的制造良品率。
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公开(公告)号:CN119320501A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411478368.9
申请日:2024-10-22
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本申请公开了碱金属掺杂的MOF‑74、气敏材料、气敏传感器及其制备方法和应用,属于气敏传感器技术领域。本申请以六水合硝酸镁与2,5‑二羟基对苯二甲酸为原料,原位加入碱金属盐掺杂,并以三乙胺(TEA)为脱质子剂,并优化反应工艺,在室温下快速进行碱金属掺杂的MOF‑74的合成,在不失去结晶度和高孔隙率的前提下实现了MOF‑74的微型化,有利于提升材料的气敏性能。将碱金属掺杂的MOF‑74用于气敏传感器,对CO2气体有优异的选择性和较高的传感响应,可以满足CO2气体探测的需求。并且制备周期短,无需加热,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN119310140A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411477104.1
申请日:2024-10-22
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种复合气敏材料、气体传感器及其制备方法与应用。该复合气敏材料包括金修饰的二硫化铼,所述金和所述二硫化铼的摩尔比为(0.01~0.15):1。其中金具有优异的催化性能,能够降低反应的活化能,促进表面化学反应的进行。在与二硫化铼结合时,金可以作为催化剂,加速气体分子在材料表面的吸附和反应过程。同时,金与二硫化铼形成肖特基势垒,这种势垒的存在可以调节二硫化铼材料中的载流子传输,影响材料的电学性能。在气体分子吸附时,肖特基势垒的变化可以导致材料电阻或电容等参数的快速变化,从而实现快速的响应,对于提高材料的传感性能具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114509591B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210070374.5
申请日:2022-01-21
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种磁传感器阵列结构、电流检测系统和方法。所述磁传感器阵列结构包括:第一磁传感器,用于测量所处环境的磁感应强度;第二磁传感器,用于测量所处环境的磁感应强度;第三磁传感器,用于测量所处环境的磁感应强度;其中,第一磁传感器、第二磁传感器和第三磁传感器分别位于同一等边三角形的三个顶点处,且第一磁传感器、第二磁传感器和第三磁传感器设于待测导体外围,以使待测导体穿过等边三角形,第一磁传感器、第二磁传感器和第三磁传感器的一磁敏感方向垂直于对应磁传感器所在点与等边三角形的重心的连线方向。该磁传感器阵列结构不需要磁芯,不存在饱和问题,同时采用非接触式测量方式,无需破坏被测导体的线路结构。
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