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公开(公告)号:CN115752086A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211384293.9
申请日:2022-11-07
Applicant: 重庆大学
IPC: F41B6/00 , H02K41/02 , H02K41/035
Abstract: 一种磁场自增强型电磁推进装置及方法,包括磁场自增强轨道模块、电枢模块以及脉冲电源模块,其中,磁场自增强轨道模块,包括两根平行放置的轨道和设置在轨道的初始位置的电流引导单元,用于固定推进方向与构成电磁轨道推进回路;电枢模块,设置在磁场自增强轨道模块上并可以进行水平移动,用于构成电磁轨道推进回路与放置推进物体;脉冲电源模块,与磁场自增强轨道模块和电枢模块电连接。本发明通过轨道表面上设置电流引导单元来提升电磁推进效能,优化磁力分布的不均匀问题,在达到同样的电枢发射速度的前提下可以适当减少脉冲电流峰值,避免了现有电磁推进装置因为脉冲电流峰值过大产生的烧蚀问题。
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公开(公告)号:CN115663582A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211157137.9
申请日:2022-09-22
Applicant: 重庆大学
IPC: H01S3/10
Abstract: 一种抑制强干扰的频率锁定反馈相位动态调节的方法,通过调制半导体激光器驱动电流来扫描激光频率,利用光电探测器收集光学谐振腔的透射腔模信号,基于透射腔模信号的不对称度和幅值,获得控制反馈相位的误差信号,误差信号经过高压放大器放大后施加到粘有反射镜的压电陶瓷材料上,控制压电陶瓷的伸缩,实现反馈相位的动态调节。该方法基于透射腔模信号的不对称度和幅值,具有非常宽的相位调节范围,即使在恶劣的环境中仍能实现反馈系统的稳定。
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公开(公告)号:CN115373080A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210909328.X
申请日:2022-07-29
Applicant: 重庆大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明公开了一种高模场耦合效率的高精细度空芯光纤谐振腔及其构建方法,所述空芯光纤谐振腔包括依次固定连接的第一SMF‑GRIN‑高反镀膜结构、空芯光纤和第二SMF‑GRIN‑高反镀膜结构;其中,第一SMF‑GRIN‑高反镀膜结构和第二SMF‑GRIN‑高反镀膜结构的高反镀膜分别与空芯光纤两端连接,形成空芯光纤谐振腔结构。本发明可提高光纤谐振腔的模场耦合效率,增大空芯光纤谐振腔的精细度以及减少腔内部高阶模成分,提升空芯光纤谐振腔整体的检测性能。
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公开(公告)号:CN113958780B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111286577.X
申请日:2021-11-01
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种液氮双向流通保护的液化天然气超导能源管道,包括:由内而外设置的铜支撑管、超导带材、低温绝缘层、屏蔽层、第一支撑层、第二支撑层、隔热层和保护层,且屏蔽层与第一支撑层之间形成液氮通道,液氮通道内设置有液氮隔板。本发明的有益效果为:能够循环利用液氮,节约成本;双向流通的液氮使管道内热量分布更加均匀,稳定性更好;液氮隔开超导电缆和液化天然气,避免了液化天然气中甲烷的析碳现象。
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公开(公告)号:CN114894769A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210468050.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤拉曼光谱的自脱气式变压器油中溶解气体检测系统,包括由透气膜材料制成的导油管、空芯光纤、激光器、光谱探测器;变压器油通入导油管内部的油流通道,空芯光纤盘绕在导油管外部,空芯光纤侧表面加工有多个微孔。变压器油中溶解的气体分子自动从油中渗透到导油管外部,从微孔中进入空芯光纤。激光器发出的激光耦合进入空芯光纤内部,将激发气体分子的拉曼信号。拉曼信号沿着空芯光纤传导至光谱探测器,光谱探测器测量拉曼信号的波长即可检测气体种类,测量拉曼信号的强度即可检测气体浓度。本发明可以实现变压器油中溶解气体快速、准确检测。
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公开(公告)号:CN114722685A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210492465.8
申请日:2022-04-28
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06Q10/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种在线应力传感与数值计算联合的变压器绕组短路冲击裕度预估方法,属于变压器技术领域,包括以下步骤:获取变压器运行过程中绕组实时应力分布数据;建立变压器绕组短路冲击变形三维仿真数值计算模型;根据所述实时应力分布数据对变压器三维仿真数值计算模型进行动态修正;根据所述修正后数值计算模型考虑累积效应来评估全寿命周期内绕组可承受的短路冲击次数;根据所述修正后数值计算模型确定绕组形变的载荷阈值;根据所述载荷阈值确定绕组形变临界状态的应力分布模型;根据所述绕组实时应力分布数据和绕组形变临界状态的绕组应力分布模型确定所述电力变压器的短路冲击裕度系数;建立变压器短路冲击裕度的预估模型。
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公开(公告)号:CN114678969A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210379475.0
申请日:2022-04-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤多点传能的在线监测设备供能装置,属于光纤传能技术领域,包括低电位侧激光充电及其控制模块、传能光纤通道、一组以上的高电位侧光电转化模块及反馈控制模块和在线监测设备;低电位侧激光充电及其控制模块用于为在线监测设备供能,对激光器进行自动温度保护,以及通过人工干预激光器和光开关的通断控制;传能光纤通道用于指向性地传输激光能量;高电位侧光电转化模块及反馈控制模块用于将光能转换为电能,采用不间断电源和光电转换器联合供电方式,对光电转换器的自动温度保护和对不间断电源的自动蓄电;在线监测设备用于实时监测输变电设备的运行环境和实际状态,发送到低电位侧激光充电及其控制模块进行显示。
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公开(公告)号:CN114594350A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210261422.9
申请日:2022-03-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种电力电缆外注入下绝缘修复的模拟试验装置,属于电力电缆生产工业、电力电缆运行维护领域,包括修复液注入及加压单元、装置固定单元、实时评估检测单元;本装置可充分模拟实际电缆中不同修复材料对水树枝修复、电树枝抑制的过程,进一步明确出不同材料的修复效果,本装置进行电缆样品修复液注入的原理与实际工程中完整电缆的修复液注入原理类似,可模拟实际电缆注入修复液的修复过程,同时可观察水树、电树的生长情况以及修复液的修复效果。本发明装置结构新颖,无需依赖复杂部件,对电缆材料的试验需求量低,解决现有电缆外注入修复工艺下试验模拟、实时测试表征的问题,具有较高的工程研究价值,助力于提高电缆工业的经济价值。
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公开(公告)号:CN112013983B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010891826.7
申请日:2020-08-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于差动电感式传感器的变压器多点温度与油压监测装置,属于电力设备在线监测及智能诊断领域,包括瞬态油压‑油温传感模块、多路信号采集模块、数据处理分析模块、数据存储模块、装置自身测控系统、通信系统及电源系统;瞬态油压‑油温传感模块用于采集并计算瞬时油压数据和油温数据;多路信号采集模块用于采集电压差值信号及多通道电流信号;数据处理分析模块用于根据变压器内多点的油温、油压数据,分析测量参量波动特征、运行工况信息;数据存储模块用于存储本地长周期原始数据、二次数据及分析结果数据;装置自身测控系统用于监测自身状态,并进行高温报警、电源异常报警、人机通信调控。还提供一种监测方法。
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公开(公告)号:CN113295669A
公开(公告)日:2021-08-24
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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