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公开(公告)号:CN110353827B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910711871.7
申请日:2019-08-02
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: A61B90/14
Abstract: 本发明公开了一种用于整形美容的颌面部固定装置,包括固定座,所述固定座的顶部开设有两侧均为开口设置的U形槽,所述U形槽的底部内壁上固定安装有固定杆,固定杆的顶端焊接有放置板,所述固定座的一侧开设有第一凹槽,第一凹槽远离其开口的一侧内壁上转动安装有绕线轴,所述固定座的一侧设有锁固机构,固定座上设有与锁固机构相配合的夹持机构,所述锁固机构包括与固定座一侧相焊接的固定管,所述绕线轴的一端延伸至固定管内。本发明结构简单,操作方便,便于根据实际需要调节两个弹性气囊之间的距离,达到便于对不同患者的颌面部进行夹持定位,满足使用需要,有利于使用。
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公开(公告)号:CN113009298A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110225468.0
申请日:2021-03-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: GIS设备局部放电特高频与超声波联合检测系统,包括:GIS外壳、高压导体、特高频传感器、超声波传感器、容器、信号采集单元和局部放电缺陷单元;GIS外壳包括手孔或盖板,GIS外壳形成试验腔体;高压导体设置在GIS外壳内部,与GIS外壳同轴,高压导体与GIS外壳之间填充有绝缘气体;超声波传感器与特高频传感器设置在同一个容器内部;容器的一端为开口,形成传感器容纳腔,开口处可拆卸地连接至手孔或盖板;信号采集单元设置在GIS外壳外部,通过信号引线与设置在容器内部的超声波传感器与特高频传感器相连接。本发明解决了现有技术无法将特高频和超声波传感器集成并植入GIS设备内部同时进行局部放电检测的难题。
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公开(公告)号:CN119881551A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411956067.2
申请日:2024-12-28
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 寇晓适 , 辛伟峰 , 宋伟 , 董曼玲 , 黄小川 , 詹振宇 , 张嘉涛 , 张卓 , 张朝峰 , 杨章 , 任明 , 姚伟 , 马云瑞 , 石泽岩 , 郭磊 , 郭培 , 马德英 , 付海金 , 陈泰羽
Abstract: 本发明公开了一种局部放电光源特性测试分析系统及方法,属于局放测试技术领域,系统包括气密式全反射光学积分球、工频交流电压及测试回路、高压电极、放电缺陷模型、标准光源、光纤、光谱仪、高频电流传感器、电子示波器;高压电极一端插入气密式全反射光学积分球内部,并且端部连接放电缺陷模型,另一端与工频交流电压及测试回路连接;标准光源设置在气密式全反射光学积分球内部;光纤的输入端伸入气密式全反射光学积分球内,输出端与光谱仪连接;高频电流传感器一端与放电缺陷模型连接,另一端与电子示波器连接,高频电流传感器下侧连接接地线。本发明建立了局部放电的标准光学模型,为放电光学检测的装置设计和布局提供有效参考。
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公开(公告)号:CN119001357A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411115300.4
申请日:2024-08-14
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 宋伟 , 寇晓适 , 黄小川 , 詹振宇 , 辛伟峰 , 董曼玲 , 张嘉涛 , 张卓 , 廖卉莲 , 郭凯 , 褚云 , 马云瑞 , 任明 , 李军浩 , 韩旭涛 , 王志刚 , 马德英 , 付海金 , 陈泰羽 , 郭磊
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及电力系统的GIS故障检测技术领域,公开了一种电力系统GIS故障的光学检测装置,包括光学信号视场转换单元、信号传输单元、探测单元和处理单元;光学信号视场转换单元将检测到的大视场光学信号转换为小视场光学信号;探测单元基于信号传输单元传输的小视场光学信号产生检测光电流;处理单元接收光电流并对光电流进行处理,得到GIS故障结果;在使用时,本发明通过光学视场转换单元来大范围和大面积的采集光学信号,从而能确保采集到GIS出现绝缘故障时的光学信号;另外探测单元基于小视场光学信号来产生检测光电流,这样通过对可处理的检测光电流进行分析可以知道GIS故障结果,能高灵敏和高准确和高可靠的来实现GIS的绝缘缺陷检测。
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公开(公告)号:CN117647908A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311755614.6
申请日:2023-12-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种光晶格结构及其产生非手性边界态的方法,包括倏逝耦合螺旋波导和晶格点,若干晶格点均匀分布,每个晶格点上均设置有倏逝耦合螺旋波导。每三个晶格点组成一个原胞。本发明是一种基于空间螺旋调制的II型狄拉克锥晶格获得非手性边界态的方案。螺旋调制等效引入一个规范场,从而构造出了光弗洛凯(Floquet)拓扑绝缘体,丰富了传输方向上的调控维度。理论上,非线性可能导致相互作用诱导的拓扑孤子和双稳拓扑态,从而扩展操纵光场的手段,在开发拓扑光子芯片方面具有重要的科学意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN113009297A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110224470.6
申请日:2021-03-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种GIS设备局部放电缺陷模型及局部放电检测方法,模型包括:GIS外壳、GIS内部导杆、旋转密封板、试验电极和固定把手,GIS外壳设置在GIS内部导杆外部,包括手孔,手孔处设置有GIS法兰;GIS内部导杆与GIS外壳之间填充有绝缘气体;旋转密封板包括第一面和第二面;试验电极与旋转密封板的第一面相连接;固定把手与旋转密封板的第二面相连接,试验电极在试验时伸入GIS外壳内,旋转固定把手带动旋转密封板,将旋转密封板与GIS外壳固定连接,并且密封GIS外壳的手孔。所述GIS设备局部放电缺陷模型可方便地植入GIS设备内部,并可随时更换、易于实施,可便捷地进行局部放电试验。
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公开(公告)号:CN211096558U
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201921902953.1
申请日:2019-11-06
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
Abstract: 本实用新型公开了一种新型颌面颈部伤口滴注引流装置,包括医用泡沫,用于由医用泡沫上端接触创伤面,上述医用泡沫下端设有载体,上述载体设有开口,上述开口与医用泡沫下部轮廓相吻合,上述载体中设有冲洗管道和负压管道,上述医用泡沫中设有多个空腔,上述负压管道和冲洗管道分别插入空腔;上述医用泡沫外壁设有透性粘贴薄膜,用于由透性粘贴薄膜包裹创伤面和医用泡沫;上述负压管道首端连通医用泡沫,上述负压管道末端设有积液瓶,上述积液瓶上设有负压通路,用于由负压通路外接负压设备,以期望解决更换引流装置无法由一位护理人员单独完成的问题。
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公开(公告)号:CN214669412U
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202120439330.6
申请日:2021-03-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种GIS设备局部放电缺陷模型,包括:GIS外壳、GIS内部导杆、旋转密封板、试验电极和固定把手,GIS外壳设置在GIS内部导杆外部,包括手孔,手孔处设置有GIS法兰;GIS内部导杆与GIS外壳之间填充有绝缘气体;旋转密封板包括第一面和第二面,第一面是指旋转密封板安装在GIS外壳上时朝向GIS外壳内部的面,第二面是指旋转密封板安装在GIS外壳上时朝向外部的面;试验电极与旋转密封板的第一面相连接;固定把手与旋转密封板的第二面相连接,试验电极在试验时伸入GIS外壳内,旋转固定把手带动旋转密封板,将旋转密封板与GIS外壳固定连接,并且密封GIS外壳的手孔。所述GIS设备局部放电缺陷模型可方便地植入GIS设备内部,并可随时更换、易于实施,可便捷地进行局部放电试验。
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公开(公告)号:CN214669413U
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202120446240.X
申请日:2021-03-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种GIS设备局部放电特高频与超声波联合检测试验系统,包括:GIS外壳、高压导体、特高频传感器、超声波传感器、有机玻璃容器、示波器和局部放电缺陷;GIS外壳包括手孔或盖板,GIS外壳形成试验腔体;高压导体设置在GIS外壳内部,与GIS外壳同轴,高压导体与GIS外壳之间填充有绝缘气体;超声波传感器与特高频传感器设置在同一个有机玻璃容器内部;有机玻璃容器的一端为开口,形成传感器容纳腔,开口处可拆卸地连接至手孔或盖板;示波器设置在GIS外壳外部,通过信号引线与设置在有机玻璃容器内部的超声波传感器与特高频传感器相连接。本实用新型解决了现有技术无法将特高频和超声波传感器集成并植入GIS设备内部同时进行局部放电检测的难题。
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