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公开(公告)号:CN109187551B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201810981708.8
申请日:2018-08-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 南京电气绝缘子有限公司
Inventor: 袁田 , 李政言 , 刘翔 , 张锐 , 付超 , 代静 , 汪英英 , 闫力松 , 武文华 , 蔡勇 , 江山 , 王昱晴 , 张虎 , 张勤 , 郭靖 , 夏旭东 , 范建二 , 沈亚梅 , 孔俊飞
IPC: G01N21/88
Abstract: 本发明公开了一种对玻璃绝缘子的玻璃件裂缝进行检测的及装置,属于电力设备维护技术领域。本发明方法包括:确定CCD相机与待测玻璃绝缘子玻璃件的距离;第一CCD相机拍摄待测玻璃绝缘子的多帧俯视图像的位置数据并合成待测玻璃绝缘子俯视图像,确定俯视图像的灰度;根据俯视图像确定待测玻璃绝缘子是否存在裂缝;第二CCD相机拍摄待测玻璃绝缘子的多帧俯视图像的位置数据并合成待测玻璃绝缘子侧视图像,确定侧视图像的灰度;根据侧视图像确定待测玻璃绝缘子是否存在裂缝,当存在裂缝,计算裂缝尺寸和裂缝位置,提交裂缝尺寸和裂缝位置到数据库,当不存在裂缝时,确定待测玻璃绝缘子合格。本发明通过全方位的光源分布和图像采集显著提高裂缝检测精度。
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公开(公告)号:CN109187551A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810981708.8
申请日:2018-08-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 南京电气绝缘子有限公司
Inventor: 袁田 , 李政言 , 刘翔 , 张锐 , 付超 , 代静 , 汪英英 , 闫力松 , 武文华 , 蔡勇 , 江山 , 王昱晴 , 张虎 , 张勤 , 郭靖 , 夏旭东 , 范建二 , 沈亚梅 , 孔俊飞
IPC: G01N21/88
CPC classification number: G01N21/8806 , G01N21/8851 , G01N2021/8874 , G01N2021/888 , G01N2021/8887 , G01N2201/06113 , G01N2201/06146
Abstract: 本发明公开了一种对玻璃绝缘子的玻璃件裂缝进行检测的及装置,属于电力设备维护技术领域。本发明方法包括:确定CCD相机与待测玻璃绝缘子玻璃件的距离;第一CCD相机拍摄待测玻璃绝缘子的多帧俯视图像的位置数据并合成待测玻璃绝缘子俯视图像,确定俯视图像的灰度;根据俯视图像确定待测玻璃绝缘子是否存在裂缝;第二CCD相机拍摄待测玻璃绝缘子的多帧俯视图像的位置数据并合成待测玻璃绝缘子侧视图像,确定侧视图像的灰度;根据侧视图像确定待测玻璃绝缘子是否存在裂缝,当存在裂缝,计算裂缝尺寸和裂缝位置,提交裂缝尺寸和裂缝位置到数据库,当不存在裂缝时,确定待测玻璃绝缘子合格。本发明通过全方位的光源分布和图像采集显著提高裂缝检测精度。
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公开(公告)号:CN109848141A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910032057.2
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 武汉大学 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
Inventor: 袁田 , 李政言 , 朱晓 , 贾贤石 , 王海林 , 朱广志 , 周军 , 董中强 , 付超 , 刘翔 , 张锐 , 应斯 , 代静 , 汪英英 , 武文华 , 蔡勇 , 江山 , 王昱晴 , 张虎 , 张勤 , 郭靖
Abstract: 本发明提出了一种绝缘子RTV涂料激光清除方法,包括:步骤一:测量绝缘子RTV涂料的位置参数、外形参数和温度;步骤二:确定激光参数;步骤三:对所述绝缘子RTV涂料进行清除。通过激光对RTV涂料的表面进行处理,无机械接触的方式,使激光直接作用在污染物上,使污染物直接发生气化、烧蚀、光分解,实现具有较高机械化程度,可有效避免基底损伤,可控改变基底表面形态,具有较高工作效率的新型表面清洗技术。可以看出本发明的非接触清洗、远距离清洗,具有环保节能的特点,在维护使用方面,其清洗的效率和效果会有显著的提高,同时本发明的激光清洗能够有效地避免损伤基材、准确调节激光能量密度,在提高RTV涂料清洗效率的同时,还有效的保护了基材。
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公开(公告)号:CN109848141B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910032057.2
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 武汉大学 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
Inventor: 袁田 , 李政言 , 朱晓 , 贾贤石 , 王海林 , 朱广志 , 周军 , 董中强 , 付超 , 刘翔 , 张锐 , 应斯 , 代静 , 汪英英 , 武文华 , 蔡勇 , 江山 , 王昱晴 , 张虎 , 张勤 , 郭靖
Abstract: 本发明提出了一种绝缘子RTV涂料激光清除方法,包括:步骤一:测量绝缘子RTV涂料的位置参数、外形参数和温度;步骤二:确定激光参数;步骤三:对所述绝缘子RTV涂料进行清除。通过激光对RTV涂料的表面进行处理,无机械接触的方式,使激光直接作用在污染物上,使污染物直接发生气化、烧蚀、光分解,实现具有较高机械化程度,可有效避免基底损伤,可控改变基底表面形态,具有较高工作效率的新型表面清洗技术。可以看出本发明的非接触清洗、远距离清洗,具有环保节能的特点,在维护使用方面,其清洗的效率和效果会有显著的提高,同时本发明的激光清洗能够有效地避免损伤基材、准确调节激光能量密度,在提高RTV涂料清洗效率的同时,还有效的保护了基材。
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公开(公告)号:CN119085747A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411183174.6
申请日:2024-08-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学
Inventor: 卫卓 , 袁田 , 李政言 , 吴永康 , 贾鹏飞 , 郭浩洲 , 郭子君 , 胡蓓 , 肖梁乐 , 郭建良 , 唐鹏 , 蔡勇 , 伍罡 , 杨国泰 , 龚宇佳 , 蔡胜伟 , 汪英英 , 唐芳 , 王琦 , 朱家运 , 张锦 , 孙敏
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种电场下的绝缘油运动状态观察方法及系统,包括:建立测量回路,测量回路包括激光器,通过激光器产生单色光;单色光经由分光光楔转化为两路光,其中第一路光均匀地照射在绝缘油样本上,并通过干涉光路对第一路光产生干涉条纹;干涉后的第一路光与第二路光合并后经过凸透镜调节后产生光斑,光斑在相机处重合;对绝缘油样本施加初始电压,并按预设步长增加电压,当施加的电压达到阈值时,通过相机按预设的频率进行光斑图像的捕捉,获取多个连续的干涉条纹图像;对干涉条纹图像进行处理,通过傅里叶变换进行频域分析,获取多个连续的干涉条纹图像中的相位信息;基于相位变化,获取绝缘油样的油流速度的时间序列数据。
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公开(公告)号:CN117277031B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311558176.4
申请日:2023-11-22
Abstract: 本发明提供了一种超快激光非线性自压缩装置及其应用,属于超快激光领域,该装置包括沿光线传播方向依次设置的聚焦透镜、非线性介质和准直透镜,其中非线性介质包括预设数量以布儒斯特角放置的透明固体板,透明固体板的厚度为2mm~3mm。本发明通过引入厚度适当的透明固体板作为非线性介质,能够使得超快激光脉冲在非线性介质中传播时不仅发生光谱展宽,同时发生自聚焦以引入时空耦合,进而实现等效负色散自压缩,从而能够在不使用啁啾镜等色散元件的情况下实现非线性自压缩,极大降低了装置成本和占地面积,并且采用固体厚板作为非线性介质还能够避免空芯气体波导和充气多通腔对光路稳定性较高的要求,进而提高了非线性压缩装置的稳定性。
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公开(公告)号:CN117518339A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311600949.0
申请日:2023-11-28
Abstract: 本发明公开了一种级联渐变折射率多模光纤结构及激光光束自清洁装置,属于激光与成像技术领域,级联渐变折射率多模光纤结构包括N段依次连接的渐变折射率多模光纤,N≥2;各段渐变折射率多模光纤的数值孔径相同且纤芯半径不同,前一级渐变折射率多模光纤的纤芯半径小于后一级渐变折射率多模光纤的纤芯半径;用于在各级渐变折射率多模光纤中逐级激发出能量低于设定值的新的高阶模式,从而对输入级联渐变折射率多模光纤结构的多模光束进行级联克尔自清洁。有效解决了当前单根多模光纤结构中自清洁光束的光束质量难以进一步提升的问题。
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公开(公告)号:CN117277031A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311558176.4
申请日:2023-11-22
Abstract: 本发明提供了一种超快激光非线性自压缩装置及其应用,属于超快激光领域,该装置包括沿光线传播方向依次设置的聚焦透镜、非线性介质和准直透镜,其中非线性介质包括预设数量以布儒斯特角放置的透明固体板,透明固体板的厚度为2mm~3mm。本发明通过引入厚度适当的透明固体板作为非线性介质,能够使得超快激光脉冲在非线性介质中传播时不仅发生光谱展宽,同时发生自聚焦以引入时空耦合,进而实现等效负色散自压缩,从而能够在不使用啁啾镜等色散元件的情况下实现非线性自压缩,极大降低了装置成本和占地面积,并且采用固体厚板作为非线性介质还能够避免空芯气体波导和充气多通腔对光路稳定性较高的要求,进而提高了非线性压缩装置的稳定性。
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