一种三维立体声音信号采集装置

    公开(公告)号:CN113758696B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202111051193.X

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种三维立体声音信号采集装置,属于机械故障检测领域,包括三个声音传感器和四根横梁,可根据需要调节传感器在装置中的上下、左右和前后位置,实现多维度、多角度和立体采集故障信息,同时三个传感器坐标的定量化可使传感器的移动更有规律和准则。所述声音采集装置放置在高压断路器操动机构的正前方,当发生机械故障产生声音时,本发明根据声音时间差的定位技术原理,无需移动调节传感器位置,可实现对二维声源坐标的一次性快速定位;也可通过一个或多个传感器位置,实现对三维声源坐标的精准定位。通过求解含有不等式约束的最优化问题,计算简单,快速精准定位故障声源坐标,对高压断路器机械故障在线监测研究具有重要应用价值。

    一种小型铜箔软连接弯型装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN116060483A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310125052.0

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种小型铜箔软连接弯型装置及其使用方法,涉及铜箔软连接的加工领域。所述弯型装置包括弯型板、底板、固定支架、软连接夹板和紧固螺栓;弯型板包括1个弯曲部分和2个非弯曲部分,其中一个非弯曲部分垂直固定于底板上表面的一端,弯曲部分朝向底板的另一端;固定支架为中空框体结构,固定于弯型板竖直的非弯曲部分的外侧面;固定支架远离弯型板的侧面中心开有螺纹孔,紧固螺栓穿过螺纹孔与软连接夹板上相应位置的定位槽配合。调节紧固螺栓实现软连接坯料在软连接夹板和弯型板间的固定,并保证软连接坯料与弯型板贴紧,使软连接坯料的弯型角度固定,即完成软连接坯料的弯型工序。本发明制作软连接的精度更高,操作更加简单高效。

    一种考虑复合辐射的电弧等离子体温度测量方法

    公开(公告)号:CN114858283A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210533085.4

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种考虑复合辐射的电弧等离子体温度测量方法,属于电弧等离子体的温度测量领域;首先,通过标准辐射源标定彩色CCD高速摄像机的光学通道,利用标定的摄像机配合双峰窄带滤光片测量待测电弧,得到电弧的.RAW文件;利用电弧的.RAW文件,计算摄像机传感器在两中心频率f1和f2下接收到的辐射功率Ih1和Ih2与RGB三色值的关系;然后,利用复合辐射与轫致辐射计算摄像机传感器接收到的待测电弧的辐射功率Ih1和Ih2,经滤光片透光、相机感光和A/D转换后得到含电弧等离子体温度的数字量DT1与DT2;最后基于比色测温法,对DT1与DT2做比值,消除辐射功率公式中无法直接计算的未知量,得到电弧等离子体温度;本发明更符合实际物理过程,可更精准地实现对电弧等离子体的非接触式测温。

    一种分闸速度可调的真空拉弧实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118112407A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410425259.4

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种分闸速度可调的真空拉弧实验装置及其使用方法,涉及电弧实验领域;具体为真空灭弧室的静导电端与固定架连接,动导电端通过软连接固定在传动机构上;同时,传动螺栓穿过传动机构的下孔,与电磁操动机构的传动杆紧固连接;当传动杆向下运动时,带动传动螺栓在传动机构的框架内向下运动;当传动螺栓的头部底面与传动机构的下底碰撞后,带动传动机构与动导电端一起向下运动,从而带动动、静触头拉开,实现在灭弧室中产生电弧。通过改变电磁操动机构储能电容的电压,就可以调节碰撞后动导电端及传动机构的速度,即真空灭弧室触头的分闸速度,实现连续可调。本发明实现了分闸速度可连续精确调节,且模拟真实的分闸动作。

    一种三维立体声音信号采集装置

    公开(公告)号:CN113758696A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111051193.X

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种三维立体声音信号采集装置,属于机械故障检测领域,包括三个声音传感器和四根横梁,可根据需要调节传感器在装置中的上下、左右和前后位置,实现多维度、多角度和立体采集故障信息,同时三个传感器坐标的定量化可使传感器的移动更有规律和准则。所述声音采集装置放置在高压断路器操动机构的正前方,当发生机械故障产生声音时,本发明根据声音时间差的定位技术原理,无需移动调节传感器位置,可实现对二维声源坐标的一次性快速定位;也可通过一个或多个传感器位置,实现对三维声源坐标的精准定位。通过求解含有不等式约束的最优化问题,计算简单,快速精准定位故障声源坐标,对高压断路器机械故障在线监测研究具有重要应用价值。

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