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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:CN115765523B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202211375563.X
申请日:2022-11-04
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种微型温差发电模组和供电装置,其中,微型温差发电模组包括温度发电模块、冷却模块、温度检测模块和控制模块。温度发电模块包括相对设置的第一侧和第二侧,并根据第一侧和第二侧之间的温度差进行发电。控制模块根据温度检测模块检测温度发电模块第一侧的第一温度以及第二侧的第二温度,控制冷却模块将其存储的冷却物输送至温度发电模块中的目标侧,目标侧为第一侧和第二侧中温度较低的一侧。由于冷却物具有冷却的作用,因此冷却物作用在目标侧,带走目标侧的热量,起到冷却降温的作用,增大了第一侧与第二侧之间的温度差,从而提高了利用第一侧和第二侧之间的温度差发电所产生的电能,进一步提高了微型温差发电模块的发电效率。
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公开(公告)号:CN118311396B
公开(公告)日:2024-08-06
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:CN118317683A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410743515.4
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: 赵继光 , 魏宇鹏 , 徐振恒 , 吕前程 , 田兵 , 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
Abstract: 本申请涉及一种庞磁阻传感器及其制备方法、电流传感器。该庞磁阻传感器包括:衬底;形成于衬底之上的蛇形锰氧化物薄膜,锰氧化物薄膜包括具有钙钛矿结构,且具有庞磁阻效应的锰氧化物;形成于衬底之上的两个电极,两个电极分别与蛇形锰氧化物薄膜的两端连接,以将待测导线的电流激发的外加磁场的磁场强度转化为电压信号进行输出。搭载该庞磁阻传感器的电流传感器具有大量程,且对于庞磁阻传感器的放置位置没有精确的要求,提高测量便捷性。
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公开(公告)号:CN118311477A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410351724.4
申请日:2024-03-26
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Inventor: 于力 , 磨正坤 , 吕前程 , 赵亮 , 徐振恒 , 田兵 , 董飞龙 , 赵雅茜 , 云昌盛 , 韦杰 , 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 , 杨滢
Abstract: 本申请涉及一种电流测量装置。所述装置包括:聚磁环101、TMR磁场探头102和接口电路103。其中,聚磁环101,其侧壁内设有气隙结构104,聚磁环101套于待测导线外围;TMR磁场探头102位于气隙结构104中,用于输出检测电压;接口电路103与TMR磁场探头102连接,用于对TMR磁场探头102供电,并获取TMR磁场探头102输出的检测电压;根据检测电压,得到待测导线产生的磁感应强度;根据磁感应强度,得到待测导线中的电流。采用本装置能够对微弱电流进行高精度测量。
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公开(公告)号:CN117928766A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410150967.1
申请日:2024-02-02
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种声表面波温度传感器,包括基底层、叉指换能器以及反射栅条,其中:叉指换能器设置在基底层上;反射栅条设置于基地层上,并设置在叉指换能器的两侧。石英基底层由石英晶体按照特定的角度切割而成,能够提高器件的Q值。本发明通过切割设定角度的石英晶体,解决现有的声表面波温度传感器存在的Q值较低和插入损耗较大的问题。且本发明通过电信号输出,具有较好的精度。
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公开(公告)号:CN117914134A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311822765.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: H02M3/155
Abstract: 本申请涉及一种直流升压电路和交换器。电路包括:多级升压转换电路,多级升压转换电路的第一输入端用于连接直流输电线路的第一节点,多级升压转换电路的第二输入端用于连接直流输电线路的第二节点;第一开关模块,第一开关模块与多级升压转换电路连接;第二开关模块,第二开关模块与多级升压转换电路连接,第二开关模块与第一开关模块的通断状态相反,以使多级升压转换电路将电压差升压至增压电压;倍压电路,倍压电路的第一输入端连接多级升压转换电路的第一输出端,倍压电路的第二输入端连接多级升压转换电路的第二输出端,倍压电路的输出端用于连接负载,以将增压电压调节至负载的工作电压。如此,能够提高直流输电线路取能稳定性。
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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:CN119364151A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411521151.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本申请涉及图像融合技术领域,提供一种紫外光图像和可见光图像的融合方法、装置、计算机设备、可读存储介质和程序产品。该方法包括:获取对同一输电线路电气设备的放电区域进行图像采集得到的可见光图像和第一增益电压下的第一紫外光图像;根据可见光图像放电区域的第一半径与第一紫外光图像最大连通域的第二半径的第一比值与预设比值范围的相对大小关系,调整第一增益电压,得到第二增益电压;获取紫外相机在第二增益电压下对放电区域进行图像采集得到的第二紫外光图像;根据第一半径与第二紫外光图像最大连通域的第三半径的第二比值,叠加第二紫外光图像与可见光图像,得到融合图像。采用本方法能够提高紫外光图像和可见光图像的融合精度。
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