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公开(公告)号:CN115165746B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210853431.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种液相介质中溶解气体原位检测组件及制备方法,检测组件为外表面镀液气分离膜的打孔空芯导光器件,液气分离膜将液相介质中溶解气体直接过滤到打孔空芯导光器件内,打孔空芯导光器件内激光与气体作用得到响应信号并通过空芯导光器件传导,实现液气分离与气体检测同步进行。本发明能够极大缩短原位检测组件整体液气分离时间,实现液相介质中溶解气体的快速精确原位检测及液气分离及检测一体化。
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公开(公告)号:CN117353148A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311295035.8
申请日:2023-10-07
Applicant: 重庆大学
IPC: H01S5/06 , H01S5/068 , H01S5/0687 , H01S5/10
Abstract: 本公开揭示了一种基于腔镜反射率不对称的线型法珀腔光反馈频率锁定装置,包括半导体激光器和线型法珀腔,其中,所述半导体激光器用于发射激光至线型法珀腔以产生反射光和谐振光;所述线型法珀腔包括反射率不对称的腔入射镜和腔出射镜,以使谐振光在光学反馈过程中占据主导地位,进而使得半导体激光器的发射频率被锁定到线型法珀腔的模式频率。本公开通过将线型法珀腔的腔入射镜和腔出射镜设置为反射率不对称,使得谐振光在反馈过程中占据主导作用,从而实现半导体激光器的发射频率被锁定到线型法珀腔的模式频率,进而增强半导体激光器发射至线性法珀腔内的激光功率。
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公开(公告)号:CN117054348A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311210922.0
申请日:2023-09-19
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气体检测方法、装置、设备及存储介质,涉及电力设备的故障诊断技术领域,包括:检测待测混合气体的光声信号;待测混合气体为油中溶解的气体扩散至光声池中的多组分气体;光声信号为扩散至光声池中的待测混合气体经过调制后的泵浦激光激发产生光声效应后得到的信号;将光声信号转化为电信号,并对电信号进行放大和解调;对解调放大后电信号进行分离处理得到各气体对应的气体浓度信息。本发明检测光声池中的油中溶解的气体受泵浦激光作用产生光声效应后得到的光声信号,对由光声信号转化成的电信号放大解调,进而对解调放大后电信号进行分离处理以分离出各气体对应的气体浓度信息,从而能够实现对油中溶解多组分气体的原位检测。
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公开(公告)号:CN116827076A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310766552.2
申请日:2023-06-27
Applicant: 重庆大学
IPC: H02K41/02
Abstract: 一种基于枢轨衔接引导的复合增强型电磁推进装置,包括电流自引导模块、轨道模块及电枢模块,电流自引导模块设置在轨道模块以及电枢模块上,包含多个特定间距的电流引导单元;轨道模块包括空间内多根平行放置的轨道;电枢模块,可沿轨道方向移动。本装置采用枢轨衔接引导的复合增强型电磁推进装置,在电枢运动过程中,轨道上的电流引导单元先作为头部引导提升推进效力,后转为尾部引导引导电流流向,达到增加流过电枢臂尾部电流密度的效果,从而增大电枢臂所受洛伦兹力,提升接触压力,整个过程轨道上的电流引导单元先作为头部引导,后转为尾部引导,实现了枢轨衔接式的引导。
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公开(公告)号:CN116337846A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310406220.3
申请日:2023-04-17
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明属于化学检测领域,尤其涉及一种油中溶解H2的原位检测方法,包括以下步骤:s1、油中溶解的待测氢气通过油气分离环自由扩散至光声池内;s2、种子激光和经过波长调制后的泵浦激光耦合进入光声池内;s3、光声池内的待测氢气分子因受激拉曼过程能量升高变为振动激发态,而分子碰撞使振动激励随后转换为气体分子加热,从而产生压力波,进而产生光声信号;之后,再通过微音麦克风将光声信号转化为电信号;s4、锁相放大器接受到微音麦克风的电信号并对其进行解复用和解调得到氢气浓度,实现对油中溶解H2的原位检测。本发明利用气体的受激拉曼而产生的光声效对油中的溶解H2进行原位检测,在变压器设备检修领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116337844A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310189729.7
申请日:2023-03-02
Applicant: 重庆大学 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司
IPC: G01N21/65 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F1/18 , C23C14/24 , C23C14/16 , B22F9/24 , B22F1/054 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开一种雪花状α‑Fe2O3@AgNPs SERS衬底的制备方法及变压器油糠醛检测方法,制备方法的步骤包括:1)合成α‑Fe2O3磁性材料的前驱体;2)合成雪花状α‑Fe2O3磁性材料;3)合成α‑Fe2O3@AgNPs纳米溶胶;4)获得功能化的镀金硅片;5)在将α‑Fe2O3@AgNPs纳米溶胶旋涂在功能化的镀金硅片表面,得到雪花状Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPsSERS衬底。检测方法的步骤包括:1)制备得到雪花状Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPs SERS衬底;2)将Si‑Au‑α‑Fe2O3@AgNPs衬底浸泡在不同浓度梯度的糠醛‑变压器油溶液中,利用该衬底检测SERS信号;3)对SERS信号进行分析,得到糠醛随浓度变化的拉曼光谱。本发明制备过程绿色环保,可大规模生产,合成材料灵敏度较高且一致性较好,适合变压器油中多老化特征物的多参量检测。
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公开(公告)号:CN116337782A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310180891.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 山东泰开变压器有限公司 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司
Abstract: 本发明涉及一种绝缘油中溶解气体和局部放电同时检测方法及系统,属于电力设备领域。该方法步骤为:将绝缘油中的溶解气体通过油气分离膜自由扩散至F‑P光纤干涉腔内;将泵浦光和探测光通过频分复用器耦合进入F‑P光纤干涉腔内;溶解气体经泵浦光激发产生的光声效应以及局部放电产生的超声波使油气分离膜振动;探测光探测油气分离膜的振动,经油气分离膜反射的探测光与入射探测光形成干涉信号,通过光电探测器接收该干涉信号;处理分析干涉信号得到绝缘油中的溶解气体以及局部放电信息。本发明通过光纤光声光谱技术同时检测绝缘油中特征气体和局部放电的相关信息,实现变压器设备状态多参量一体化准确评估。
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公开(公告)号:CN116337269A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310130737.4
申请日:2023-02-17
Applicant: 重庆大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种变压器油温与局部放电联合检测方法及系统,基于光纤光栅油温与局部放电传感原理,研制了光纤光栅温度与局部放电传感器,具有体积小、重量轻、灵敏度高、耐腐蚀性强、传输损耗小、抗电磁干扰、电绝缘性强的优点,可置于电力变压器内部使用。本发明采用了中心波长匹配的光纤光栅对,既能够实现对变压器油温的精确测量,又可以消除温度变化对局部放电传感系统监测精度的影响,检测系统稳定性强,满足变压器油温与局部放电检测的要求。
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公开(公告)号:CN111694827B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010481374.5
申请日:2020-05-31
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F18/15 , G06F18/2411 , G06F18/2431 , G06F18/27 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种电力设备状态监测数据缺失值分类插补方法和系统,所述方法包括:获取电力设备状态在线监测数据集Xm×n,Xm×n包含m个样本,每个样本包含n类状态变量;根据Xm×n中测量值缺失特点,对Xm×n中的缺失值进行分类;构建不同类型缺失值的插补模型并进行缺失值插补,实现状态监测数据缺失值的修复。本申请遵循由易到难的原则,提出了分类插补方法实现三类缺失值的顺序修复。与使用单一的数据插补模型相比,本申请的分类插补方法建立了合理的数据插补流程,适用于修复缺失情况复杂且缺失率高的状态监测数据。
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公开(公告)号:CN115200643A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210832672.3
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种基于磁光晶体‑光栅复合结构的光纤磁场‑温度双参数传感器系统,属于光学传感器技术领域,包括磁光晶体‑光栅复合结构传感单元、光路测量系统、磁场‑温度双参数解调系统;窄带激光光源发射出窄带激光,经过消偏器后转变成无偏振态,并经过环形器入射至磁光晶体‑光栅复合结构传感单元的感温光纤光栅进行反射、透射;反射光传递至单路光探;透射光通过准直器传输至偏振片,经过磁光晶体进入偏振分光棱镜分解成两束垂直的线偏光,通过两个准直器传递至平衡双路光探;磁场‑温度双参数解调系统进行采集管理;通过温度‑磁场双参数解调算法获取被测点的温度、磁场信息并进行磁场补偿。
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