复合取能装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115694259B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202211391528.7

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: H02N2/18 H02J7/32

    摘要: 本发明涉及一种复合取能装置,包括高压极板、高压接地极板、感应极板、感应接地极板和压电组件,取能时将复合取能装置放置于高压电场环境,高压极板与高压接地极板之间产生电场,感应极板与感应接地极板构成电容器,收集电场产生的能量,高压电场环境中的高压极板与高压接地极板的微弱振动对传动件产生沿第一方向的压力,传动件能够将压力转换为沿第二方向并传输至压电件,压电件受到压力产生形变并产生电能。本装置通过将电场取能技术与压电式振动取能技术结合,能够高压电场环境中的振动能量加以利用,提高装置的取能效率,在微弱能量收集领域具有重要意义,能为低能耗微型设备提供能源,另外本装置结构简单、易于生产,能够降低生产成本。

    电场传感器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115932420B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202211435230.1

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: G01R29/12 G01R1/04

    摘要: 本申请涉及一种电场传感器,所述电场传感器包括:基座框;固定电极,所述固定电极与所述基座框连接;压电驱动梁,所述压电驱动梁与所述基座框连接,所述压电驱动梁包括多个激励区域;为各个所述激励区域施加驱动电压的驱动电路,其中,向各所述激励区域施加的驱动电压驱动各所述激励区域在垂直方向上向同向移动;可动电极,所述可动电极设置于所述压电驱动梁上,且,在所述电场传感器处于非工作状态时,所述可动电极与所述固定电极位于同一平面上。本申请实现了灵敏度较高的电场传感器。

    微型电场传感器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115586380B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202211371359.0

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: G01R29/12 G01R29/08

    摘要: 本发明涉及一种微型电场传感器,包括:形成一镂空区域的衬底,弹性梁将镂空区域划分为对称的至少两个感应区域。各可动电极、固定电极和压电驱动结构分别一一对应设置在各感应区域,且每个可动电极均与弹性梁直接连接,压电驱动结构与弹性梁未连接衬底的一侧连接,每个固定电极与衬底直接连接;各感应区域的压电驱动结构在驱动电压作用下在极化方向上振动并带动可动电极在极化方向上振动,使可动电极和固定电极发生相对位置变化并产生与待测电场相关的感应电流。通过分区域驱动,在保证电场传感器小型化的条件下,降低传感器内部的应力,提高器件可靠性和耐用性,且可减小驱动电压,降低功耗并提高电场传感器感应效率和灵敏

    一种三轴全桥电路变换式线性磁场传感器

    公开(公告)号:CN115825826B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202211656591.9

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 本发明涉及一种三轴全桥电路变换式线性磁场传感器,包括两组相互垂直设置的磁场传感单元,各组磁场传感单元包括开关电路和两个对称设置的磁场传感阵列切片,开关电路分别与各磁场传感阵列切片连接,用于切换两个磁场传感阵列切片之间的导通状态,形成可变化的桥式结构,以获得三轴推挽式全桥磁场传感器,从而能够测量X轴、Y轴和Z轴的磁场变化,使得在测试过程中磁电阻对外磁场呈现明显的线性变化,同时可排除非敏感轴方向磁场造成的测量误差,提高了测量精度。此外,本申请提出的三轴全桥电路变换式线性磁场传感器采用一种磁场传感阵列切片结构,设计和工艺简单,降低了设计和工艺难度,有利于提高生产效率和质量。

    一种高压输电线非侵入电压测量模型确定方法和装置

    公开(公告)号:CN115825548B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202211590175.3

    申请日:2022-12-12

    IPC分类号: G01R19/25 G01R19/00

    摘要: 本申请涉及一种高压输电线非侵入电压测量模型确定方法和装置。所述方法包括:获取电力系统中高压输电线对应的电压信息、电流信息以及电容信息;基于基尔霍夫电流定律,根据电压信息、电流信息以及电容信息,建立高压输电线对应的非侵入电压测量系统映射关系;根据非侵入电压测量系统映射关系,确定高压输电线对应的待测量线路电压映射关系以及测量极板电压映射关系;根据高压输电线对应的电容信息,确定高压输电线对应的等效电容集合;根据待测量线路电压、测量极板电压以及等效电容集合,得到非侵入电压测量模型。采用本方法能够实现了对于高压输电线线路电压的准确测量,并能够提高使用电力测量模型对电力系统进行电压测量的时候安全性。

    一种谐振式磁场方向传感器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115902718A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211327283.1

    申请日:2022-10-25

    IPC分类号: G01R33/02

    摘要: 本发明公开一种谐振式磁场方向传感器,包括硅介质层,以及设置在硅介质层上端面的二氧化硅介质层,二氧化硅介质层的上端面往内凹陷形成第一空腔,以及分布在第一空腔两侧的二氧化硅介质块,第一空腔的底部中心设置有金属栅极,二维材料悬臂梁的两端分别与两个二氧化硅介质块相连,二维材料悬臂梁的上端面两侧分别设置有金属源极和金属漏极,且金属源极和金属漏极分别位于两个二氧化硅介质块的正上方,硅介质层的下端面往内凹陷形成第二空腔,第二空腔的内部嵌入磁致伸缩层。本发明的有益效果是:将磁场传感器的磁场响应方式由磁致伸缩层的应力变化转化为更为灵敏的谐振器谐振频率变化,从而显著提升谐振式磁场方向传感器的灵敏度,以及减小体积。

    一种三轴全桥电路变换式线性磁场传感器

    公开(公告)号:CN115825826A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211656591.9

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: G01R33/09

    摘要: 本发明涉及一种三轴全桥电路变换式线性磁场传感器,包括两组相互垂直设置的磁场传感单元,各组磁场传感单元包括开关电路和两个对称设置的磁场传感阵列切片,开关电路分别与各磁场传感阵列切片连接,用于切换两个磁场传感阵列切片之间的导通状态,形成可变化的桥式结构,以获得三轴推挽式全桥磁场传感器,从而能够测量X轴、Y轴和Z轴的磁场变化,使得在测试过程中磁电阻对外磁场呈现明显的线性变化,同时可排除非敏感轴方向磁场造成的测量误差,提高了测量精度。此外,本申请提出的三轴全桥电路变换式线性磁场传感器采用一种磁场传感阵列切片结构,设计和工艺简单,降低了设计和工艺难度,有利于提高生产效率和质量。