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公开(公告)号:CN109765185A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910060515.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种采用单光声池测量多组分气体的光声光谱检测装置,该装置包括截止阀(1)、颗粒物过滤装置(2)、气体干燥装置(3)、电磁开关阀一(4)、压力传感器(5)、电磁开关阀二(6)、音速喷嘴(7)、真空泵(8)、量子级联激光器阵列模块(9)、分光镜模块(10)、待测参比气室(11)、差分共振光声池(12)、声电转换模块(13)、恒温箱(14)、光功率检测器(15)、消光池(16)、锁相放大电路(17)和工控机(18);所述量子级联激光器阵列模块(9)将多束激光耦合到一束光路中。该装置实现了单光声池同时测量多种故障气体组份。具有抗干扰能力强,设备长期稳定性好,精度高,后期免维护的优点,可实现测量痕量气体至100%浓度气体。
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公开(公告)号:CN109612998A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910089174.2
申请日:2019-01-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种多因素协同的显微操作装置,其包括主控系统、显微操作模块、观测记录模块、电源模块、温度模块、压力模块和位移模块。主控系统配置成采集上述各个模块的信号,以及向它们发送控制信号。显微操作模块对承载在载物台上的样品执行所需的操作和/或检测。观测记录模块设置成将显微操作模块的工作区域纳入其观测记录的视野范围内,用于对操作和/或检测的过程进行观测记录。电源模块用于对主控系统、显微操作模块、观测记录模块、温度模块、压力模块和位移模块提供电源,电源模块还包括用于施加操作和/或检测所需的电场条件的电场施加单元。位移模块与所述载物台相连接,并响应于主控系统的控制信号而驱动载物台发生位移。
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公开(公告)号:CN116827076A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310766552.2
申请日:2023-06-27
Applicant: 重庆大学
IPC: H02K41/02
Abstract: 一种基于枢轨衔接引导的复合增强型电磁推进装置,包括电流自引导模块、轨道模块及电枢模块,电流自引导模块设置在轨道模块以及电枢模块上,包含多个特定间距的电流引导单元;轨道模块包括空间内多根平行放置的轨道;电枢模块,可沿轨道方向移动。本装置采用枢轨衔接引导的复合增强型电磁推进装置,在电枢运动过程中,轨道上的电流引导单元先作为头部引导提升推进效力,后转为尾部引导引导电流流向,达到增加流过电枢臂尾部电流密度的效果,从而增大电枢臂所受洛伦兹力,提升接触压力,整个过程轨道上的电流引导单元先作为头部引导,后转为尾部引导,实现了枢轨衔接式的引导。
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公开(公告)号:CN114137403B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111385496.5
申请日:2021-11-22
Applicant: 重庆大学 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/327 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F119/04
Abstract: 本申请公开了一种基于辐射电磁波的有载分接开关电气寿命评估系统和方法,系统包括:电磁辐射传感器设于有载分接开关内部,用于检测开关开断时产生的辐射电磁波信号;所述信号放大器和信号处理模块,用于对辐射电磁波信号进行放大和预处理;所述示波器模块,用于得到预处理后辐射电磁波的时频图像;所述电气寿命评估模块,用于基于辐射电磁波的时频图像,采用电气寿命评估模型评估有载分接开关的电气寿命。本发明对初始检测的电磁波信号进行预处理,并基于卷积神经网络构建有载分接开关电气寿命评估模型,具有自适应性,可高效、准确的检测有载分接开关开断过程中的辐射电磁波型号。
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公开(公告)号:CN111694827B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010481374.5
申请日:2020-05-31
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F18/15 , G06F18/2411 , G06F18/2431 , G06F18/27 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种电力设备状态监测数据缺失值分类插补方法和系统,所述方法包括:获取电力设备状态在线监测数据集Xm×n,Xm×n包含m个样本,每个样本包含n类状态变量;根据Xm×n中测量值缺失特点,对Xm×n中的缺失值进行分类;构建不同类型缺失值的插补模型并进行缺失值插补,实现状态监测数据缺失值的修复。本申请遵循由易到难的原则,提出了分类插补方法实现三类缺失值的顺序修复。与使用单一的数据插补模型相比,本申请的分类插补方法建立了合理的数据插补流程,适用于修复缺失情况复杂且缺失率高的状态监测数据。
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公开(公告)号:CN112030108B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010899722.0
申请日:2020-08-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种有机‑金属纳米复合薄膜及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。有机‑金属纳米复合薄膜由基底层和氟碳‑钛复合薄膜层组成。制备方法为:打磨聚四氟乙烯靶材和钛靶材,清洗;然后进行预溅射;利用共溅射在基底层表面沉积氟碳‑钛复合薄膜;然后进行高温退火,即可。本发明的有机‑金属纳米复合薄膜的制备方法,通过采用射频‑直流共溅射,改变薄膜沉积状态的变化以调控纳米级表面形貌、化学组分含量;通过调整高温退火工艺以调控薄膜结晶度,使制得的复合薄膜表现出不同的浸润性能和二次电子发射特性,且具有纯度高、沉积面积大、物相结构高度可控等优点,从而使其应用广泛,具有显著的推广实用价值。
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公开(公告)号:CN115200643A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210832672.3
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种基于磁光晶体‑光栅复合结构的光纤磁场‑温度双参数传感器系统,属于光学传感器技术领域,包括磁光晶体‑光栅复合结构传感单元、光路测量系统、磁场‑温度双参数解调系统;窄带激光光源发射出窄带激光,经过消偏器后转变成无偏振态,并经过环形器入射至磁光晶体‑光栅复合结构传感单元的感温光纤光栅进行反射、透射;反射光传递至单路光探;透射光通过准直器传输至偏振片,经过磁光晶体进入偏振分光棱镜分解成两束垂直的线偏光,通过两个准直器传递至平衡双路光探;磁场‑温度双参数解调系统进行采集管理;通过温度‑磁场双参数解调算法获取被测点的温度、磁场信息并进行磁场补偿。
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公开(公告)号:CN114940784A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210304494.7
申请日:2022-03-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种阻水性电缆半导电屏蔽材料及其制备方法,属于电缆阻水技术领域,所用原料包括乙烯‑醋酸乙烯共聚物、炭黑、交联剂、阻水填材、抗氧化剂,通过设定最佳的共混方式及条件,使得半导电层材料具备有效阻水能力。本材料能够满足行业标准规定的常用电缆半导电屏蔽材料的各项指标,同时阻水增料的加入、调控可使得半导电材料材料内部形成均匀的水分子陷阱,水的等效扩散路径增长、有效扩散面减小,减少渗入电缆的水分,可大大提升电缆半导电屏蔽层的阻水性,降低电缆因水分渗入而引起树枝状缺陷的几率,从而提升电缆运行寿命。本发明制作工艺简单,无需加装额外设备,材料成本低廉,具有良好的技术应用前景与较高的工业经济价值。
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公开(公告)号:CN113324973B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110536659.9
申请日:2021-05-17
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本申请公开了一种结合光谱内标的多因素校正拉曼光谱定量分析方法,包括对待测物的拉曼峰进行光谱标定;分别测量待测物与内标物质的拉曼信号,并生成拉曼光谱;对拉曼光谱进行基线校正;根据基线校正后的拉曼光谱计算待测物、内标物质拉曼峰强;根据实际检测时的温度与标定时的温度,得到待测物与内标物质拉曼峰强的温度校正系数;综合考虑激光功率、光路变化、探测设备性能波动和温度因素,建立待测物拉曼峰强校正模型;对待测物拉曼峰强进行校正,计算得到待测物的浓度。本发明可通过光谱内标值对拉曼光谱法的测量结果进行多因素校正,可消除激光功率、积分时间、光路变动、探测器性能波动等因素的影响,最终实现拉曼光谱法高准确定量分析。
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公开(公告)号:CN113985215A
公开(公告)日:2022-01-28
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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