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公开(公告)号:CN105699429A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610011175.1
申请日:2016-01-08
发明人: 张一茗 , 王小华 , 闫广超 , 宋亚凯 , 穆广祺 , 荣命哲 , 郭煜敬 , 谭盛武 , 袁端磊 , 王礼田 , 李少华 , 曹明德 , 蒋晓旭 , 高群伟 , 张文涛 , 尉镔 , 张明礼 , 刘璐 , 宋述停 , 吕品雷
IPC分类号: G01N27/00 , H01L21/308
CPC分类号: G01N27/00 , H01L21/308 , H01L21/3081
摘要: 本发明涉及一种微米级半导体传感器及其制备方法,属于半导体传感器制造技术领域。本发明的微米级半导体传感器的制备方法包括如下步骤:在硅板上溅射铝膜,在铝膜上涂光刻胶,在光刻胶上覆盖掩膜版,曝光,去除掩膜版,显影,得到铝光刻硅板;采用刻蚀剂对得到的铝光刻硅板的硅板进行刻蚀,然后去除光刻胶,即得。本发明的微米级半导体传感器电极的制备方法加工精度高,而且该方法加工效率高,适合于大规模生产。
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公开(公告)号:CN105093103A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510472427.6
申请日:2015-08-04
发明人: 张一茗 , 宋亚凯 , 孙银山 , 穆广祺 , 袁端磊 , 王礼田 , 闫广超 , 王小华 , 李少华 , 曹明德 , 王振 , 刘定新 , 高群伟 , 张文涛 , 尹军华 , 寇新民 , 尉镔 , 张明礼 , 刘建权 , 杨爱军 , 刘璐 , 宋述停
IPC分类号: G01R31/327 , G01N27/00
摘要: 本发明涉及SF6断路器状态监测方法和氟化亚硫酰气体浓度监测装置,检测SF6断路器中的SF6的分解物:氟化亚硫酰的浓度,根据所述氟化亚硫酰的浓度判断SF6断路器的状态,实施上述方法的监测装置包括信息采集处理单元和处理单元,信息采集处理单元包括依次连接的传感器模块、电流-电压转换模块和模数转换模块,处理单元为一个控制器,模数转换模块的输出端连接控制器的输入端。本发明提供的气体浓度监测装置的体积小,便于携带,成本低廉,大规模生产成本更低。可以很好地对气体浓度进行检测,检测精确度高,检测范围广,抗电磁干扰能力强,容易实现,适合于工程实际应用。
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公开(公告)号:CN105093103B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201510472427.6
申请日:2015-08-04
发明人: 张一茗 , 宋亚凯 , 孙银山 , 穆广祺 , 袁端磊 , 王礼田 , 闫广超 , 王小华 , 李少华 , 曹明德 , 王振 , 刘定新 , 高群伟 , 张文涛 , 尹军华 , 寇新民 , 尉镔 , 张明礼 , 刘建权 , 杨爱军 , 刘璐 , 宋述停
IPC分类号: G01R31/327 , G01N27/00
摘要: 本发明涉及SF6断路器状态监测方法和氟化亚硫酰气体浓度监测装置,检测SF6断路器中的SF6的分解物:氟化亚硫酰的浓度,根据所述氟化亚硫酰的浓度判断SF6断路器的状态,实施上述方法的监测装置包括信息采集处理单元和处理单元,信息采集处理单元包括依次连接的传感器模块、电流‑电压转换模块和模数转换模块,处理单元为一个控制器,模数转换模块的输出端连接控制器的输入端。本发明提供的气体浓度监测装置的体积小,便于携带,成本低廉,大规模生产成本更低。可以很好地对气体浓度进行检测,检测精确度高,检测范围广,抗电磁干扰能力强,容易实现,适合于工程实际应用。
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公开(公告)号:CN115525590A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111497893.1
申请日:2021-12-09
摘要: 本发明公开了一种GIS关联状态量同步采集装置及方法,数据采集模块连接GIS以采集GIS关联状态量的数据,ARM及FPGA模块连接所述数据采集模块以接收并处理所述数据,RS485转换模块连接ARM及FPGA模块的FPGA模块以将FPGA侧扩展的多路并行串口转换为RS485电路,RTC模块连接所述ARM及FPGA模块的ARM模块以提供同步时间,电源模块连接ARM及FPGA模块、RS485转换模块、数据采集模块和RTC模块。
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公开(公告)号:CN104678147B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201510060736.2
申请日:2015-02-05
申请人: 河南平高电气股份有限公司 , 国家电网公司 , 平高集团有限公司
IPC分类号: G01R17/20
摘要: 本发明涉及一种用于气体绝缘变电站内最大接触电压的计算方法,包括:1)读取变电站中各个节点的基础数据,结合采集的三相母线电流值和频率值,确定变电站气体绝缘组合电器内部接地网的环流值;2)根据所确定的接地网的环流值,以及变电站中整个的电气布置情况,建立回路电流关系,确定变电站发生短路故障时,各个接地体中接地回路中的电流值以及气体绝缘组合电器外壳上各处的电位值;3)根据气体绝缘组合电器外壳上各处的电位,确定最大接触电压的位置和值的大小。本发明具有简单直观,精确度高,对变电站的整体情况表述清晰等明显特点。
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公开(公告)号:CN107064849A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710154796.X
申请日:2017-03-15
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及电子式电流互感器校验系统和校验装置,校验系统中设置有标准电流互感器、控制处理部分、待测电子式电流互感器、即用于调节待测电子式电流互感器的检测环境温度的温度调节装置,控制处理部分对电子式电流互感器在不同的检测环境温度下检测到的电流信号与标准电流信号进行比较,并对比较结果进行相应地处理以实现对电子式电流互感器的校验。校验系统能够实现相关电子式电流互感器在批量生产校验时检测精度的全自动校验,有效提高校验的精度和效率,并且,通过校验得到的检测精度更加接近于实际的检测精度,所以,该校验系统的校验可靠性较高,得到的检测精度的可信度较高。
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公开(公告)号:CN106959637A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710178941.8
申请日:2017-03-23
申请人: 国家电网公司 , 平高集团有限公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G05B19/042 , G01M13/00 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种高压开关设备及其机械特性监测装置,其中机械特性监测装置包括中央处理器、数据传输模块和休眠唤醒触发电路模块;中央处理器为长休眠模块,设置有用于接收在高压断路器操动机构箱内安装的行程传感器、小电流传感器和高压开关位置辅助开关的数字量检测信号的信号输入端;休眠唤醒触发电路模块设置有用于接收行程传感器的检测信号的端口,其输出端与所述中央处理器的唤醒触发端相连,用于行程传感器检测到高压开关行程信息时触发唤醒所述中央处理器。解决现有技术中高压开关机械特性监测系统结构复杂、能耗大、数据传输可靠性不高的问题。
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公开(公告)号:CN105510676A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610012611.7
申请日:2016-01-08
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/00 , G01R19/25 , G01R31/327
CPC分类号: G01R19/0092 , G01R19/25 , G01R31/3272
摘要: 本发明涉及一种高压开关设备用小电流信号监测装置,包括控制模块、电流采集模块、休眠唤醒触发电路和无线传输模块,电流采集模块用于采集高压开关设备中分合闸线圈中的电流,电流采集模块连接控制模块,电流采集模块的信号输出端还连接休眠唤醒触发电路的输入端,休眠唤醒触发电路的输出端连接控制模块对应的端口;控制模块连接无线传输模块。利用无线传输模块实现电流信号的无线传输,不仅节约了电缆的投入成本,而且,使用无线传输避免了电流信号受到电磁干扰,保证了电流信号的可靠性。采用休眠唤醒触发电路能够使监测装置在无需耗电的情况下进入低功耗状态,节约了电能。
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公开(公告)号:CN104535306A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410727820.0
申请日:2014-12-01
IPC分类号: G01M13/00 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及智能高压开关设备机械状态监测系统,包括监测主机,监测主机与运动链上、各运动副的对应传感器通讯连接;各转动副上安装加速度传感器。加速度传感器空间占用位置较光栅编码器小很多,且便于安装;便于部署传感器的好处使得在多处转动副上安装倾角测量采集成为可能;能够更加充分地表现高压开关操动机构的运动特征。测量结果所含信息量较传统方法更为丰富。在静态位置安装振动记录点,有效地抵消了机械振动对测量结果的不利影响,使得测量结果更加真实可靠。通过各个转动副数据的真实记录,有效地反映高压开关操动机构运动特征,为进一步进行数据分析提供了基础。
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公开(公告)号:CN104142967A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310460289.0
申请日:2013-09-30
申请人: 国家电网公司 , 河南平高电气股份有限公司 , 平高集团有限公司
IPC分类号: G06F17/30
CPC分类号: G06F3/0608
摘要: 本发明涉及一种采样数据长度可调的触发方法,属于数据处理技术领域。本发明通过对采样数据进行遍历,并在遍历的过程中将采样数据与设定的有效数据捕捉阈值进行比较;判断采样数据是否大于设定的有效数据捕捉阈值,如果大于设定的有效数据捕捉阈值,根据设定的截取长度截取采样数据并保存,从而实现在连续数据采集过程中有效数据的捕捉,解决了连续数据采集过程中大量无效数据与较少有效数据的分离和存储,最大程度的减少无效采样数据,节约了存储空间,有利于对存储的数据进行后续分析,另外有效数据捕捉阈值和截取长度在不同情况下动态可调,满足不同应用需求,因此具有极广的应用领域和前景。
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