电磁感应取能系统的储能电池的放电控制方法

    公开(公告)号:CN117914013A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311822398.2

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本申请涉及一种电磁感应取能系统的储能电池放电控制方法、电磁感应取能系统、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:确定整流模块电压信号与第一电压阈值信号之间的第一电压误差信号,确定电能调节模块电压信号与输出电压基准信号之间的第二电压误差信号;确定放电电流信号与放电电流基准信号之间的第三电压误差信号,得到低压判断电压信号;从第三电压误差信号和低压判断电压信号中确定出满足预设条件的目标电压信号;基于目标电压信号,生成用于控制放电主电路的放电功率的放电驱动脉冲。采用本方法能够提高电磁感应取能系统的供电质量。

    SF6分解物传感器及其制备方法
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119757511A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411955957.1

    申请日:2024-12-28

    Abstract: 本申请涉及一种SF6分解物传感器及其制备方法。SF6分解物传感器包括依次层叠设置的第一电极、第二电极和第三电极;第一电极靠近第二电极一侧的表面上设置有微米柱阵列,且第一电极上设置有至少一个通孔;第二电极靠近第一电极一侧的表面上设置有微米柱阵列,且第二电极上设置有至少一个通孔;第三电极靠近第二电极一侧的表面上设置有微米柱阵列,且第三电极上设置有凹槽;其中,各电极上的微米柱阵列中的各微米柱的材料均是SU‑8光刻胶和硅材料的复合物;第一电极和第二电极之间设置有第一支撑件,以隔离第一电极和第二电极;第二电极和第三电极之间设置有第二支撑件,以隔离第二电极和第三电极。本方案的SF6分解物传感器灵敏度较高。

    三电极气体传感器的性能优化方法、制备方法及三电极气体传感器阵列

    公开(公告)号:CN119666960A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411892303.9

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本申请涉及一种三电极气体传感器的性能优化方法、制备方法及三电极气体传感器阵列。通过真空泵将三电极气体传感器中的气体排出,以达到真空状态,然后将预设浓度的混合气体通入三电极气体传感器中,并在三电极气体传感器内部压强达到一个标准大气压的情况下停止输气,记录此时三电极气体传感器输出的第一电流值;调整三电极气体传感器中预设气体的浓度,并记录此时三电极气体传感器输出的第二电流值,根据第一电流值、第一电流值对应的预设气体的浓度、第二电流值、以及第二电流值对应的预设气体的浓度,确定极间距对应的灵敏度,调整极间距,直至获得的灵敏度为灵敏度最大值,确定灵敏度最大值对应的极间距为三电极气体传感器的目标极间距。

    强电磁环境下的防阻塞电路及防阻塞方法

    公开(公告)号:CN119382642A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411583754.4

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本申请涉及一种强电磁环境下的防阻塞电路及防阻塞方法。涉及电力测量领域。强电磁环境下的防阻塞电路包括电连接的电信号监测模块和放大电路模块;电信号监测模块包括电信号接收模块和电信号识别模块,放大电路模块包括并联连接的至少两组子放大电路;电信号接收模块用于基于强电磁环境中的电磁场强度,向电信号识别模块输出待调节电信号,电信号识别模块用于识别待调节电信号的信号值级别,以基于信号值级别和子放大电路的信号值档位之间的预设关联关系,控制切换放大电路模块中对应的信号值档位的子放大电路接收并处理待调节电信号,以避免放大电路模块阻塞。采用本方法能够提高对电磁干扰的处理效率。

    导线电流确定方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN114441832B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210058097.6

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本申请涉及一种导线电流确定方法、装置、计算机设备和存储介质,获取环形阵列传感器中多个传感器测量的待测导线的磁感应强度,确定最大的磁感应强度对应的传感器,并将最大的磁感应强度对应的传感器作为第一传感器,基于第一传感器在环形阵列传感器上的第一位置,确定环形阵列传感器中的第二传感器,基于第一传感器的磁感应强度、第二传感器的磁感应强度以及环形阵列传感器的半径,确定待测导线的电流。本方法采用环形阵列传感器确定导线电流,非侵入式安装,方法简单。且,只需两个传感器的磁感应强度以及环形阵列传感器的半径确定待测导线的电流,简化了确定过程,进一步地,本方法不需要人工干预调整多个传感器的权重系数,节省了人力。

    电流传感器和电子设备
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118818129A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411057068.3

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本申请涉及一种电流传感器和电子设备;电流传感器包括第一振荡电路、第二振荡电路和纹波抑制电路,其中,第一振荡电路用于产生方波信号,方波信号用于驱动第一振荡电路的第一非线性电感产生第一激磁信号,以及驱动第二振荡电路的第二非线性电感产生第二激磁信号,纹波抑制电路中减法器的第一输入端接收第一激磁信号,减法器的第二输入端接收第二激磁信号,减法器的输出端输出用于确定待测电流的输出信号;本电流传感器通过配置有减法器对第一激磁信号和第二激磁信号进行线性叠加,实现抑制传导调制纹波,提升了电流传感器的测量精度。

    电容式湿度传感器及湿度检测方法

    公开(公告)号:CN118655193A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411141855.6

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本申请涉及一种电容式湿度传感器及湿度检测方法,涉及湿度传感器技术领域,电容式湿度传感器包括气体压缩腔;至少一个进气口和至少一个出气口,均分别与气体压缩腔连通;压电片位于气体压缩腔内部,且覆盖进气口;用于控制进气口的通气状态;电磁阀位于出气口和气体压缩腔之间;用于控制出气口的通气状态;湿度电容模组位于气体压缩腔内、且背离进气口的一侧;用于检测气体压缩腔内的气体的湿度;其中,气体压缩腔内靠近进气口一侧的内径、大于气体压缩腔内靠近湿度电容模组一侧的内径。通过控制湿度传感器主动吸收待测气体到气体压缩腔,并集中和压缩气体,以提高待测气体分子在湿度电容模组中的吸附率,进而提高湿度传感器的灵敏度和测量精度。

    一种线路安装式的双机电压测量方法

    公开(公告)号:CN117192196B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202311112793.1

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本申请实施例提供了一种线路安装式的双机电压测量方法、装置、系统、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。该方法包括:在基于双机电压电路对目标线路进行线路电压测量的情况下,获取双机电压电路的多个电力参数,并基于多个电力参数获取目标线路的线路电压测量值;获取线路电压测量值对应的目标电力参数敏感度;获取目标电力参数敏感度与双机电压电路的硬件参数的第一依赖关系信息;根据第一依赖关系信息,调节硬件参数,得到调整后的双机电压电路,并基于调整后的双机电压电路对所述目标线路进行线路电压测量。该方法中,可以减小线路电压测量值与目标线路的线路电压真实值的误差,有利于提高电压测量的精确度。

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