-
公开(公告)号:CN109870112A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711266460.9
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 一种电池形变检测装置,包括:激光光源、光纤、光微位移传感器和数控模块;缠绕待测电阻的所述光纤两端分别连接所述激光光源的光出口和所述微位移传感器,并通过固定物在接近所述激光光源的一侧固定;所述数控模块与所述光微位移传感器连接。本发明结构简单,检测灵敏度和量程可以根据工况实际控制。
-
公开(公告)号:CN103323700A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310198990.X
申请日:2013-05-24
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及高温超导电缆的高压试验系统及其试验方法,具体涉及一种高温超导电缆交流耐受试验系统及其试验方法。本发明把常规电力电缆与被试高温超导电缆首尾相连形成闭合回路,采用变压器作为电压源抬升超导电缆线芯的对地电压,由升流器作为电流源利用互感原理经由常规电力电缆段,在整个闭合回路中感应产生大电流,考虑到电缆为大的容性负载,故还设置了补偿电抗器以平衡回路中的容性电流,使电压源工作在远低于额定输出的轻载状态下,再加上合理配置升流器的前端数量,从而保证整套试验系统的长时间运行,进行高温超导电缆长时间高压大电流交流耐受的试验。整套系统结构简单,较容易实现,节约成本。
-
公开(公告)号:CN103323699A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310198791.9
申请日:2013-05-24
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于电力系统技术领域,公开了一种冷绝缘高温超导电缆的失超检测电路及其检测方法,其失超检测电路包括第一电流传感器、第二电流传感器、第一光耦隔离电路、第二光耦隔离电路、模拟除法电路和比较电路;第一电流传感器和第一光耦隔离电路连接构成第一采集隔离电路;第二电流传感器和第二光耦隔离电路连接构成第二采集隔离电路;第一采集隔离电路和第二采集隔离电路分别与模拟除法电路和比较电路依次连接。通过本发明的检测电路和检测方法,能快速检测出超导电缆的失超故障,并且检测的准确度高。
-
公开(公告)号:CN102096051B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN200910242357.X
申请日:2009-12-14
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开一种高温超导混合磁体失超检测的电压校正电路,具体涉及一种高温超导混合磁体失超检测的电压校正电路。包括超导混合磁体、电流传感器电路、微分电路、放大电路、差分放大电路和电压传感器电路,所述超导混合磁体的电流线路与电流传感器电路、微分电路、放大电路和差分放大电路依次连接,超导混合磁体的电压线路通过电压传感器电路与差分放大电路连接。本发明通过引入电压校正电路,能够消除不同电感量引起的感应电压,避免了误判的发生,本电路结构简单,所涉及到的电路均由模拟器件组成,易于实现。
-
公开(公告)号:CN109950641A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201711388998.7
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 一种锂离子电池内部温度测量系统及方法,包括:光纤光栅传感器、光纤光栅解调仪和数据处理模块;所述光纤光栅解调仪与所述数据处理模块连接;所述光纤光栅传感器包括光栅和光纤;所述光栅粘贴在锂离子电池内部;位于锂离子电池外部的所述光纤与所述光纤光栅解调仪连接。本发明提供的技术方案,实现对锂离子电池内部温度的准确测量,克服了传统测量方法不能准确测量出锂离子电池内部温度的缺点。
-
公开(公告)号:CN106525087B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201510580087.9
申请日:2015-09-11
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明涉及一种用于梳状光谱微小变化的高灵敏度快速解调系统,包括三端口环行器、在所述三端口环行器的二端口处设有啁啾光栅、在所述三端口环行器的三端口处设有长周期光栅和与所述长周期光栅连接的相位调制型光纤传感器;在所述长周期光栅旁设有能接收到光功率变换的光电探测器;所述光电探测器与信号处理采集显示系统连接。本发明技术方案解决了当前梳状光谱解调技术中存在的测量范围与测量速度相互矛盾、难以同时提高的问题。
-
公开(公告)号:CN108732519A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810266939.0
申请日:2018-03-28
Applicant: 天津工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R33/06
Abstract: 本发明公开一种无线充电电磁场三维磁测量方法及装置,使用磁场测量传感器测得电磁场待测点的x、y、z轴方向各自的最大磁感应强度;使此三个数据取平方和后开平方得到该点的最大磁感应强度;然后测量电磁场其他位置的最大磁感应强度。所述磁场测量传感器的探头内设置感应线圈,包括三个线圈,分别垂直同一坐标系的x、y、z轴方向,并以该坐标系的原点为中心,彼此正交。本发明可实现各位置处不同方向的磁场强度测量,从而准确测量出电磁环境空间中按各个方向的磁场强度,实现通过测量发射端与接收端的电磁场分布空间的最大磁场值,判断无线充电系统是否符合电磁安全标准及空间电磁安全防护,也可适用于各种无线充电环境的电磁测量。
-
公开(公告)号:CN108242856A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611224407.8
申请日:2016-12-27
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明提供一种高压输电线路用电设备的WPT系统电源装置,包括:取能模块,用于从高压侧母线获取交流电能;发射端电能变化装置,用于将获取的交流电能转换高频振荡的电磁场,传递给电磁发射线圈;电磁发射线圈,将接收自发射端电能变化装置的能量,通过共振磁耦合将电能传送至电能接收线圈;电磁接收线圈,通过共振磁耦合接收电磁发射线圈发射出的能量,并传送至接收端电能变化装置;接收端电能变化装置,将接收自电磁接收线圈的能量变换为直流电能;壳体,便于设置在高压输电线路上。该电磁学电源装置使用方便,系统便捷、运行稳定、安全可靠,为智能电网在高电压领域的发展提供帮助,同时也为WPT技术在能源互联网领域拓展了应用空间。
-
公开(公告)号:CN108225600A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201611162089.7
申请日:2016-12-15
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3213
Abstract: 本发明提供了一种温度传感器及其制备方法,所述温度传感器包括光子晶体和两个传输光纤,光子晶体的两端分别与所述传输光纤连接;光子晶体的外部表面上敷设有温度增敏层。与现有技术相比,本发明提供的一种温度传感器及其制备方法,通过传输光纤和光子晶体进行温度信号采集和传输,可以提高传感器的抗电磁干扰能力。
-
公开(公告)号:CN107786005A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711061377.8
申请日:2017-11-01
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 应用于电动汽车无线供电的磁耦合机构的双层屏蔽接收端,属于无线电能传输技术领域,解决了电动汽车无线供电系统的车载电能接收端的电磁屏蔽方式对系统电能传输效率影响较大的问题。所述双层屏蔽接收端:第一层电磁屏蔽结构包括由高磁导率、低电导率材料制成的N个条形屏蔽磁芯,能够较强地削弱矩形平板线圈的辐射磁场。第二层电磁屏蔽结构包括由高磁导率、低电导率材料制成的N+1个平板屏蔽磁芯,其磁导率低于条形屏蔽磁芯,该层结构在进一步削弱矩形平板线圈的辐射磁场的同时,使得所述双层屏蔽接收端对无线供电系统的电能传输效率的影响较小。在矩形平板线圈的上端面上,平板屏蔽磁芯与条形屏蔽磁芯上下设置,并且横向无缝交错设置。
-
-
-
-
-
-
-
-
-