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公开(公告)号:CN117877959A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311692359.5
申请日:2023-12-11
申请人: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本发明涉及一种微小电子束用电子计数装置、电子计数系统及其测量方法,电子计数系统包括电流测量单元以及电子计数装置,法拉第筒的输出端与电流测量单元连接;电子计数装置包括法拉第筒与电子倍增管;电子倍增管容置于法拉第筒内,电子倍增管的外周壁与法拉第筒的内周壁之间留有间隙,法拉第筒通过第一绝缘管与第二绝缘管和电子倍增管连通;测量流程:将电子束倍增‑测得电子电流值‑推算出电子数;与直接使用电子倍增管内部的法拉第筒收集电子相比,电子倍增管放大后的电子输入进法拉第筒进行测量,提高了电子测量的准确性。
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公开(公告)号:CN117517747A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311309653.3
申请日:2023-10-10
申请人: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本发明公开了一种基于磁元件的量子化电流横向发射度校正方法及系统。该方法包括:通过所述电流量子化过程中的电子束能量以及由含有两对极头的磁元件所具有的固有属性和通电电流决定的磁场梯度来确定磁元件的聚焦强度;通过改变所述电流量子化传输途径中磁元件中所通过的电流进而改变聚焦强度,获得不同聚焦强度下的束斑图像和尺寸信息;考虑不同因素对电流量子化过程中的电子束横向尺寸造成的影响,将所述不同聚焦强度下的束斑尺寸进行抛物线拟合,求解得到电流量子化过程中的电子束横向发射度参数;将所述测量得到的量子化电流的横向发射度和所述参考量子化电流的横向发射度进行比较,根据比较结果来校正所述待测量子化电流的横向发射度。
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公开(公告)号:CN116526813A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310373726.9
申请日:2023-04-10
申请人: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本发明公开了一种单相桥式整流器输入电流三次谐波抑制方法及系统,其中方法包括:采集电网的电压实时值us,并计算电压幅值Usm;基于电压实时值us通过锁相环,获取电网的电压矢量角θ;基于电压矢量角θ,生成余弦信号cosθ;基于预设的输出直流电压指令Udc*,经过电压外环控制环路得到电网有功电流指令Isd*;基于电压幅值Usm、余弦信号cosθ以及电网有功电流指令Isd*对电网功率波动进行预测;基于预测的电网功率波动,结合单相PWM整流器的硬件参数,预测输出电压中的电压波纹;对电压纹波叠加至控制系统的输出电压实时值Udc,经过电压外环,获取电网电流有功值指令Isd*;基于电网电流有功值指令Isd*对单相PWM整流器的输入电流三次谐波进行抑制。
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公开(公告)号:CN116736197A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310013205.2
申请日:2023-01-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G01R33/032 , G01R23/16
摘要: 本发明公开了一种切片锁频的快速量子调控磁测量方法及系统,其中方法包括:基于系统测量的频谱曲线展宽和待测量磁场的范围,确定切片数量;在每一个切片的中心位置的频率进行第一次扫描,获取扫描后的频率与光强的第一谱线,对所述第一谱线进行高斯拟合,获取第一拟合曲线,确定所述第一拟合曲线的第一中心点;以所述第一中心点为中心,在第一中心点左右各扩展1个展宽的宽度进行第二次扫描,获取扫描后的第二条频率与光强的第二谱线,对所述第二谱线进行高斯拟合,获取第二拟合曲线,确定所述第二拟合曲线的第二中心点,将第二中心点的频率作为波谷的中心频率;基于所述波谷的中心频率与指定中心频率的差值确定磁场值。
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公开(公告)号:CN112526426A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011279180.3
申请日:2020-11-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种用于测试冲击电流传感器下垂率的装置及方法,属于传感器测试技术领域。本发明装置包括:可编程功率源,将脉冲电流信号传输至被测冲击电流传感器和标准冲击电流传感器;标准冲击电流传感器,与接入脉冲电流信号的被测冲击电流传感器生成闭合电流回路;示波器,根据测量值获取被测电流传感器的下垂率。本发明解决了目前冲击大电流传感器在低频指标测量方面的缺失的问题,且不需大功率且宽频率范围可调的正弦波电流源,利用可编程脉冲功率源及常规设备,就可实现冲击大电流传感器的低频性能指标的测量。
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公开(公告)号:CN117912791A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310632400.3
申请日:2023-05-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明公开了一种超导电压互感器,属于电力计量标准设备技术领域。本发明,包括:铁芯,一次绕组和二次绕组,所述一次绕组和二次绕组分别绕制在铁芯上,所述一次绕组和二次绕组的材料使用超导线材料。本发明提出的电压互感器可以在超导态下运行,在超导态下,大大的减少了电压互感器的误差,提高了电压互感器的准确度。
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公开(公告)号:CN117410057A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311458960.8
申请日:2023-11-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明提供了一种高温超导电压互感器结构,该高温超导电压互感器结构包括:真空外壳;低温绝热容器,设置在所述真空外壳的内部,用于提供低温环境;超导互感器本体,设置在所述低温绝热容器的内部,用于利用超导材料在低温环境下低电阻的原理对输入电压进行变换,以进行输入电压的测量。本发明基于在临界温度以下,超导材料的直流电阻减小为0,利用超导材料在低温环境下低电阻的原理,对输入电压进行变换,可突破传统技术极限,进一步提高电压互感器准确度,解决了现有传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差已经达到计量性能技术瓶颈的问题。
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公开(公告)号:CN117148415A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310938858.1
申请日:2023-07-28
申请人: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
摘要: 本发明涉及一种电子高收集率的法拉第筒,包括收集腔体、永磁铁及粒子入射通道;收集腔体内部靠近侧壁的位置设有斜面,使收集腔体内部形成了入口至收集腔体内底部体积逐渐增大的锥形空间,用于改变收集腔体内粒子的撞击运动方向;永磁铁设于收集腔体的外部,并能够产生磁场,用于改变收集腔体内入射电子及二次电子的运动轨迹;粒子入射通道设于收集腔体的入口处;粒子入射通道第一端连通收集腔体的入口,第二端设有抑制电极,抑制电极设于粒子入射通道第二端的前端。本发明的优点是,能够使电子撞击在侧壁斜面,减少向杯口方向发射的反射电子,通过设置的永磁铁改变电子路径,减少逸出,提高电子收集效率。
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公开(公告)号:CN117057092A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310803393.9
申请日:2023-07-03
申请人: 华中科技大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G06F30/20 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种用于对聚焦磁场优化设计的方法及系统,其中方法包括:确定聚焦磁场的待优化目标,基于聚焦磁场的待优化目标确定遗传算法的适应度函数;基于所述适应度函数确定聚焦磁场计算模型;基于所述聚焦磁场计算模型计算所述待优化目标的参数值,基于所述待优化目标的参数值,确定聚焦磁场分布。本发明技术方案包括采用带精英策略的非支配排序遗传算法,其优化目标是磁感应强度总大小和均方根束流横向尺寸同时向最优方向收敛,从而得到加速器轴向聚焦磁场的优化分布结果。
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公开(公告)号:CN116381585A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310341549.6
申请日:2023-03-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
发明人: 周峰 , 李文婷 , 龙兆芝 , 刁赢龙 , 殷小东 , 刘少波 , 雷民 , 范佳威 , 胡康敏 , 李永福 , 杨宁 , 刘毅 , 杨春燕 , 李明 , 涂琛 , 宗贤伟 , 陈亮 , 余也凤
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法,并公开了具有基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法的系统和存储介质,其中基于加速退化试验的电流传感器寿命预测方法通过定义不同应力下加速因子的通用表达式,且在相关性的基础上引入耦合项,使得最终的拟合表达式更加合理和准确,老化规律更贴合实际,同时填补了磁场干扰的老化加速模型尚无研究的空白。
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