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公开(公告)号:CN117538103B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311501855.8
申请日:2023-11-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 公开了一种用于变压器油中糠醛拉曼光谱检测的倾角进样装置及方法,装置中,注射针筒容纳待测样品,注射针筒包括用于输出待测样品的注射端,废液收集器上表面设有一对导轨以及垂直于导轨的用于流入废液的废液狭缝;石英玻璃罩盖设于废液收集器上,倾角承载装置支承于废液收集器上且容纳于石英玻璃罩内,抽拉式卡槽滑动连接一对导轨,陶瓷加热板倾斜预定角度地设于抽拉式卡槽中,导热铜片铺设于陶瓷加热板的顶表面,导热铜片具有用于容纳基底的基底卡槽,基底可拆卸连接基底卡槽且正对于进样槽,基底表面偶联油4‑ATP分子,来自注射针筒的样品经由进样软管进入进样口,经由进样槽以从基底顶端流过底端,然后通过废液狭缝进入废液收集器。
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公开(公告)号:CN113985215B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111331003.X
申请日:2021-11-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种电网高次谐波电压检测方法,属于电网技术领域。该方法包括以下步骤:(1)通过频域介电谱设备,获取容性设备的介电谱曲线,并通过介电谱曲线获取容性设备的等值电路模型及参数;(2)构建泄漏电流‑电路模型及参数‑电压的传递函数;(3)通过测量获得的泄漏电流及通过介电谱曲线建立的电路模型及参数,采用重构算法,实现电网谐波电压的准确测量。本发明可实现电压高次谐波的准确测量:通过分析容性设备的高频等值模型,可实现基于容性设备泄流电流的高次谐波电压准确测量;成本低:不需要添加高电压设备,即可实现电网高压谐波的测量;操作方便:通过测量容性设备的泄漏电流,即可通过算法实现高次谐波的准确测量。
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公开(公告)号:CN116337844B
公开(公告)日:2024-02-09
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: 高且一致性较好,适合变压器油中多老化特征物本发明公开一种雪花状α‑Fe2O3@AgNPs 的多参量检测。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(56)对比文件Deribachew Bekana 等.Fabrication ofnanoporous silver film by dealloying Ag/α-Fe2O3 nanocomposite for surface-enhanced Raman spectroscopy.Sensors &Actuators B: Chemical.2019,第286卷第94-100页.
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公开(公告)号:CN113295669B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202110528906.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本申请公开了用于气体拉曼信号增强的折叠型多反腔,包括:首端腔镜、末端腔镜和若干折叠镜;所述首端腔镜、末端腔镜和若干折叠镜构成反射光路折叠的增强腔;所述首端腔镜设有通光孔,激光通过通光孔穿过首端腔镜进入增强腔,其中激光入射方向与其进入增强腔后第一个到达的折叠镜之间的角度非垂直;激光进入增强腔之后经折叠镜反射到达末端腔镜后反射;反射的激光沿不同路径在增强腔多次反射,直到激光到达首端腔镜时,恰好再次穿过通光孔,射出增强腔外。本发明提出的折叠型多反腔,可使激光在腔内反射数百次,多组分气体拉曼光谱检测的检出限可达亚ppm量级。
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公开(公告)号:CN115950872A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211362998.0
申请日:2022-11-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于空芯光纤的拉曼光谱气体分析仪和分析方法,分析仪包括激光器和依次设于同一光轴上的凹面球形反射镜、内标气室、第一空芯光纤适配器、空芯光纤、第二空芯光纤适配器、第一聚焦透镜、二向色镜、高通滤波镜、第二聚焦透镜、光谱仪和CCD;且第二空芯光纤适配器和二向色镜之间设有第一可调光阑;二向色镜和第二聚焦透镜之间设有第二可调光阑;第二空芯光纤适配器还与中压泵系统通过输气管道、气体过滤器连接。本发明可降低气体检出限,缩短系统响应时间,降低光路调节难度与检测结果波动性,并提高系统稳定性。
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公开(公告)号:CN115901043A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211439869.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01L1/24
Abstract: 基于分布式光纤传感的电力电缆外力监测系统和方法,监测系统包括:激光器,50:50光纤耦合器,光学迈克尔逊干涉系统和相位敏感光时域反射仪系统;当待检测电力电缆发生振动时,通过迈克尔逊干涉系统和相位敏感光时域反射仪系统对带有振动信息的光进行采集,得到光信息;通过分析迈克尔逊干涉系统的光信息获得振动信息的频率变化信息;通过分析相位敏感光时域反射仪系统接收到的背向瑞利散射信息,获得光信息的振幅信息,通过振幅信息获得振动位置。通过迈克尔逊干涉结构与相结合,迈克尔逊结构分析振动频率特征,分析振动位置,本发明能够有效降低数据分析复杂程度,提高计算速度。
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公开(公告)号:CN115200620A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210832677.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于腐蚀调控技术的微纳光纤传感器及其外保护支架的制备与封装方法,属于光学传感器技术领域,包括以下步骤:确定微纳光纤传感器的具体目标参数;设计并制备外保护支架;对待腐蚀光纤进行加工处理,完成支架的封装;搭建光纤腐蚀平台,并运用光纤固定件将光纤及其支架进行固定;对光纤进行三阶段腐蚀;对腐蚀完成后的微纳光纤清洗并干燥;测试微纳光纤结构与性能,确定所制备的微纳光纤传感器满足设计要求。本发明可更好地满足实际中不同微纳光纤传感器的制作需求。
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公开(公告)号:CN115165746A
公开(公告)日:2022-10-11
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:CN112683876B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011397919.0
申请日:2020-12-04
Applicant: 重庆大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 微量气体光纤光热受激拉曼光谱检测方法和系统。将待测气体通过侧面钻孔方式填充到空芯光纤;调制泵浦光与第一探测光,通过耦合透镜进入空芯光纤;调节泵浦光波长,使泵浦光和第一探测光两者的激光波长能量差等于待测气体的跃迁能量差;第一探测光作为受激拉曼触发激光,与周期性调制的泵浦光共同激发气体产生受激拉曼过程影响第二探测光的相位发生变化;第二探测光在FP腔内形成多光束干涉光,通过解调仪解调干涉光相位信号,并获取气体浓度。本发明利用干涉法检测相位变化,具备很高的灵敏度,可以实现痕量气体的检测,利用光纤代替自由空间光路,系统尺寸等带来的限制,进一步推动该系统的应用,促进了光热光谱气体检测传感技术的发展。
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公开(公告)号:CN109781707B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201910187347.4
申请日:2019-03-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于光纤增强的变压器油中故障气体在线监测装置,包括激光器,激光扩束器,二向分色镜,空间滤波器,耦合器,纳米级孔洞修饰的kagome带隙型光子晶体光纤,光谱仪;激光由所述激光器发出,经所述激光扩束器放大,经过所述二向分色镜后,由所述耦合器将激光耦合到所述纳米级孔洞修饰的kagome带隙型光子晶体光纤中,所述纳米级孔洞修饰的kagome带隙型光子晶体光纤放置于变压器油中,所述kagome带隙型光子晶体光纤传导的拉曼散射光和激光信号返回到所述二向分色镜,再通过所述空间滤波器,最终被所述光谱仪的CCD采集。本发明的基于光纤增强的变压器油中故障气体在线监测装置,无需进行人工油气分离,准确度高,操作简单,可直接原位检测变压器油中故障气体。
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