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公开(公告)号:CN103558447B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310503502.1
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01R19/175
Abstract: 本发明涉及一种用于微小信号的零电压控制电路,其包括:第一运算放大器、第二运算放大器、第三运算放大器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第一电容器、第二电容器、第三电容器、第四电容器、第五电容器、第一晶体管、第一异或门、第二异或门、第三异或门、光耦合器、第一电源和第二电源。本发明的用于微小信号的零电压控制电路实现了对微小信号的零电压检测,而且检测精度较高,并且采取了多种隔离保护手段,使得不会对外接电路产生干扰,不存在信号偏移问题,从而很好地实现了对数据输出的零电压控制。
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公开(公告)号:CN103558447A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310503502.1
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01R19/175
Abstract: 本发明涉及一种用于微小信号的零电压控制电路,其包括:第一运算放大器、第二运算放大器、第三运算放大器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第一电容器、第二电容器、第三电容器、第四电容器、第五电容器、第一晶体管、第一异或门、第二异或门、第三异或门、光耦合器、第一电源和第二电源。本发明的用于微小信号的零电压控制电路实现了对微小信号的零电压检测,而且检测精度较高,并且采取了多种隔离保护手段,使得不会对外接电路产生干扰,不存在信号偏移问题,从而很好地实现了对数据输出的零电压控制。
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公开(公告)号:CN103557928A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310503519.7
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供一种基于激光衍射原理的声音检测设备,其用于对声音源所发出的声音进行检测。所述声音检测设备包括:第一红外激光器、第二激光器、电控狭缝、光电检测装置、信号处理装置、接收屏、亮度采集模块、声音还原装置。本发明的声音检测设备采用第一红外激光器照射声音源附近的可振动物体;采用光电检测装置接收反射的红外激光;通过电控狭缝来模拟反射的红外激光在光电检测装置上照射位置的变化;利用第二激光器照射电控狭缝,进而基于衍射光条纹的光强来确定狭缝的宽度以及可振动物体发生的振动。本发明的声音检测设备将光电检测装置对激光位置的检测转化为对电控狭缝的两个挡板间距离的检测,更加准确、受噪声影响更小。
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公开(公告)号:CN103557928B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310503519.7
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供一种基于激光衍射原理的声音检测设备,其用于对声音源所发出的声音进行检测。所述声音检测设备包括:第一红外激光器、第二激光器、电控狭缝、光电检测装置、信号处理装置、接收屏、亮度采集模块、声音还原装置。本发明的声音检测设备采用第一红外激光器照射声音源附近的可振动物体;采用光电检测装置接收反射的红外激光;通过电控狭缝来模拟反射的红外激光在光电检测装置上照射位置的变化;利用第二激光器照射电控狭缝,进而基于衍射光条纹的光强来确定狭缝的宽度以及可振动物体发生的振动。本发明的声音检测设备将光电检测装置对激光位置的检测转化为对电控狭缝的两个挡板间距离的检测,更加准确、受噪声影响更小。
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公开(公告)号:CN103558122B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310504681.0
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01N9/30
Abstract: 本发明公开一种测量液体密度的方法及装置,其在充满待测液体的容器中设置运动杆,以所述容器中心线的垂直线为旋转轴,驱动所述容器按照设定角速度旋转;采集所述运动杆距离旋转轴的距离;基于该距离、所述角速度、所述运动杆的截面表面积、宽度和质量,计算所述待测液体的密度。本发明由于在一定旋转角速度下,通过采集容纳在充满液体的容器内的运动杆距离旋转轴的距离,并基于该距离、角速度、运动杆的截面表面积、宽度和质量参数计算待测液体的密度,因此可以精确定位待测液体的测量位置,从而能够提高液体密度测量的精确性。
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公开(公告)号:CN103558122A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310504681.0
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01N9/30
Abstract: 本发明公开一种测量液体密度的方法及装置,其在充满待测液体的容器中设置运动杆,以所述容器中心线的垂直线为旋转轴,驱动所述容器按照设定角速度旋转;采集所述运动杆距离旋转轴的距离;基于该距离、所述角速度、所述运动杆的截面表面积、宽度和质量,计算所述待测液体的密度。本发明由于在一定旋转角速度下,通过采集容纳在充满液体的容器内的运动杆距离旋转轴的距离,并基于该距离、角速度、运动杆的截面表面积、宽度和质量参数计算待测液体的密度,因此可以精确定位待测液体的测量位置,从而能够提高液体密度测量的精确性。
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公开(公告)号:CN103490518A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310480530.6
申请日:2013-10-15
Applicant: 山西省电力公司大同供电分公司 , 国家电网公司
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/7838 , Y04S40/124
Abstract: 本发明涉及配电馈线自动化技术,具体是一种基于自组织网络的配电馈线自动化系统。本发明解决了现有配电馈线自动化网络布线困难、改线工程量大、线路易受损、不可移动、运行不稳定、以及可靠性差的问题。基于自组织网络的配电馈线自动化系统,包括用户层、采集层、汇聚层;所述用户层包括若干个馈电线路;所述采集层包括若干个FTU、总线、zigbee信道、双绞线、光纤;所述汇聚层包括监控主站;其中,各个馈电线路与各个FTU一一对应连接;各个FTU通过zigbee信道与总线连接构成总线型拓扑结构。本发明适用于配电馈线自动化。
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公开(公告)号:CN203705043U
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201320657009.0
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本实用新型提供一种利用激光衍射进行声音检测的声音检测装置。所述声音检测装置包括:第一红外激光器、第二激光器、电控狭缝、光电二极管阵列、信号处理装置、接收屏、亮度采集模块、声音还原装置。本实用新型的声音检测装置采用第一红外激光器照射声音源附近的可振动物体;采用光电二极管阵列接收反射的红外激光;通过电控狭缝来模拟反射的红外激光在光电二极管阵列上照射位置的变化;利用第二激光器照射电控狭缝,进而基于衍射光条纹的光强来确定狭缝的宽度以及可振动物体发生的振动。本实用新型的声音检测装置将光电二极管阵列对激光位置的检测转化为对电控狭缝的两个挡板间距离的检测,更加准确、受噪声影响更小。
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公开(公告)号:CN203534931U
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201320656195.6
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01N9/30
Abstract: 本实用新型公开一种测量液体密度的装置,其包括:容纳待测液体的容器;设置在容器中的运动杆;驱动所述容器运转的驱动单元,且驱动单元的中心轴垂直于容器的中心线;单片机控制器,包括:连接于驱动单元的信息交互单元;适于获取运动杆至所述中心轴的距离的数据获取单元;基于数据获取单元提供的距离以及设定的旋转角速度、所述运动杆的截面表面积、宽度和质量参数来计算待测液体的密度的运算器。本实用新型由于在一定旋转角速度下,通过单片机控制器获取运动杆至旋转轴的距离,基于该距离、角速度、运动杆的截面表面积、宽度和质量参数计算待测液体的密度,因此可以精确定位待测液体的测量位置,从而能够提高液体密度测量的精确性。
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公开(公告)号:CN203535109U
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201320656442.2
申请日:2013-10-23
Applicant: 国家电网公司 , 山西省电力公司大同供电分公司
IPC: G01R19/175
Abstract: 本实用新型涉及一种零电压控制电路,其包括:第一运算放大器、第二运算放大器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第一电容器、第二电容器、第三电容器、第四电容器、第五电容器、第一晶体管、第一异或门、第二异或门、第三异或门、光耦合器、第一电源和第二电源。本实用新型的零电压控制电路能够对微小信号的零电压检测,而且检测精度较高,并且采取了隔离保护手段,使得不会对外接电路产生干扰,不存在信号偏移问题,从而很好地实现了对数据输出的零电压控制。
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