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公开(公告)号:CN119994823A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510245492.9
申请日:2025-03-03
Applicant: 河南省日立信股份有限公司
IPC: H02H9/04 , H02H1/00 , G01N27/26 , H03K17/08 , H03K17/687
Abstract: 本申请提供一种电化学传感器保护电路,通过信号放大模块对电化学传感器的输出信号进行放大,通过基准电压生成模块生成接近于信号放大模块的最大输出电压的基准电压,通过电压比较模块对信号放大模块的实时输出电压和基准电压生成模块生成的基准电压进行比较,当信号放大模块的实时输出电压大于或等于基准电压时,通过导通保护开关模块实现对电化学传感器的正负电极的短接。本申请提供的电化学传感器保护电路,当运放输出电压接近饱和或已达饱和时,能够迅速触发过载保护机制,短路电化学传感器,从而避免运放因长时间饱和而失调,进而避免了电化学传感器的正负电极积累电压。
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公开(公告)号:CN119689239A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411857920.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 河南省日立信股份有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R35/00 , G01L11/00
Abstract: 本申请公开了一种绝缘气体密度继电器校验方法、装置、设备及存储介质,通过获取所有预设触点的实时触点信号数据来获取所有预设触点的实时开关状态;然后按照第一压力变化率将绝缘气体的压力由零位压力值升压至第一目标压力值;继而根据所有预设触点的实时开关状态,将发生第一次开关状态切换的预设触点确定为工作触点,并获取各个工作触点发生第一次开关状态切换时的第一触点压力值;恢复绝缘气体的压力至零位压力值,并参照各个工作触点的第一触点压力值,依次对绝缘气体密度继电器执行升压校验流程和降压校验流程,以用于完成对绝缘气体密度继电器的触点压力值校验。由此实现了触点的自动扫描以及触点压力值的自适应校验,提高了校验效率。
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公开(公告)号:CN119124490A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411611909.0
申请日:2024-11-13
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 一种压敏材料及基于压敏材料的绝缘气体泄漏识别方法,直观识别方法包括以下步骤:在使用绝缘气体(六氟化硫或六氟化硫混合物)的充气设备表面施加压力敏感材料,所述压力敏感材料具备设定的韧性和延展性,且在变形后变色;在压力敏感材料从充气设备表面鼓起且变色时,直观发现绝缘气体发生泄漏,并立即进行处理。压敏材料成分包括:胶黏性材料、起泡性材料、压致变色材料和成型剂;胶黏性材料质量占比70%~80%;压力变色材料质量占比8~12%;起泡性材料应不低于总质量5%。本发明发现泄漏点及时、直观,且可避免六氟化硫泄漏到大气中,避免温室效应气体六氟化硫排放到大气中对环境造成危害。
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公开(公告)号:CN118329172A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410405655.0
申请日:2024-04-07
Applicant: 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种单组份气液混合态物质质量测量方法、装置、设备和介质,该单组份气液混合态物质存放在竖直摆放的密闭罐体中,该方法包括:获取所述密闭罐体的罐顶压强p顶、罐底压强p底、罐顶温度T顶、罐底温度T底;获取所述p底与所述p顶的差值Δp,并将所述Δp与预设阈值δ进行比较,其中Δp=p底‑p顶;根据所述p顶、T顶、T底,以及所述Δp与所述δ的比较结果,确定所述密闭罐体中单组份气液混合态物质的密度ρ;根据所述密闭罐体的几何尺寸以及所述ρ确定所述密闭罐体中单组份气液混合态物质的质量。该方法实现了在不具备称重的条件下,准确测量密闭罐体内单组份气液混合物质的总质量。
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公开(公告)号:CN110954283A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911059600.4
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种全氟异丁腈气体检漏仪及检测方法。全氟异丁腈气体检漏仪包括:气体检测装置和气体处理装置;气体检测装置的入口接收待测气体,气体检测装置对待测气体进行检测,气体检测装置的第一出口在检测到待测气体为无害气体时将无害气体输出;气体检测装置的第二出口与气体处理装置的入口相连接,用于在检测到待测气体为有害气体时将有害气体输送至气体处理装置;气体处理装置接收并处理有害气体;气体处理装置的出口与气体检测装置的入口相连接,用于将处理后的有害气体输送至气体检测装置;气体检测装置接收并检测处理后的有害气体。本发明中,经多次处理检测后能使得有害气体中的有害物质被处理,保证工作人员的人身安全,保护环境。
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公开(公告)号:CN120007958A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510505374.7
申请日:2025-04-22
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 河南省日立信股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: F17C13/02 , G01M3/04 , B32B27/30 , B32B27/34 , B32B27/02 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B7/12 , F17C13/00
Abstract: 一种SF6泄漏识别抗压防破结构及其使用方法,属于电力设备安全运行技术领域,所述SF6泄漏识别抗压防破结构,包括:自充气设备表面起由内向外依次施加的第一压敏层、防破保护层和第二压敏层;所述第一压敏层具有粘性和弹性,无缝隙地施加至充气设备表面;所述防破保护层具有起伏的褶皱结构,防破保护层的抗拉强度大于充气设备内气体压力;所述第二压敏层施加至防破保护层的褶皱结构之上,具有粘性、弹性和压致变色性能。本发明消除了SF6气体泄漏大气中的风险,形成有效封堵结构,并提供了大规模远程监控的解决方案。
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公开(公告)号:CN118856229A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410939564.5
申请日:2024-07-12
Applicant: 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种发电机内冷水优化处理装置及方法,该装置包括:混水单元、电动流量调控管路、补水取样检测单元、内冷水箱、内冷水箱进水管路、定子冷却水泵、出水取样检测单元以及控制系统。本申请通过设置出水取样检测单元和补水取样检测单元两个取样检测点分别检测内冷水箱的补水电导率值和出水电导率值,以使控制系统根据补水电导率值、出水电导率值及用户设定的内冷水目标控制值,控制混水阀及电动调节阀的阀门至相匹配的开度大小,从而实现对发电机内冷水的电导率和pH进行调节。
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公开(公告)号:CN119598132A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411746032.6
申请日:2024-11-29
Applicant: 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种气体浓度检测方法、装置、设备及存储介质,通过实时获取两个同为基于光谱吸收原理但一个检测精度更高而另一个响应速度更快的传感器同时开始检测目标气体的浓度而生成的传感数据点;然后利用预训练的BP神经网络结合朗伯比尔定律,将每个传感数据点转化为特征项包括时间戳的浓度数据点;继而根据各个时间戳,从所有浓度数据点中确定预设卡尔曼滤波器在当前时间步的可用测量数据;最后利用预设卡尔曼滤波器获取目标气体在当前时间步的浓度预测值,并根据可用测量数据和当前浓度预测值对预设卡尔曼滤波器进行状态更新,从而得到目标气体在当前时间步的浓度估计值。由此,实现了高检测精度和快响应速度的兼顾。
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公开(公告)号:CN119122836A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411455113.0
申请日:2024-10-17
Applicant: 河南省日立信股份有限公司
IPC: F04D27/00
Abstract: 本申请在检测到燃料电池方舱的系统上电信号时随机选择多组风机中的一组风机确定为第一风机组,并开启第一风机组;启动对第一风机组的运行时长计时;获取运行时长计时的当前计时时长及燃料电池方舱的当前舱内环境温度值和当前可燃气体泄漏值;根据当前舱内环境温度值和当前可燃气体泄漏值,控制多组风机中第一风机组以外的其他风机组的开关机;根据当前计时时长结合其他风机组的开关机状态,从其他风机组当前处于关机状态的风机组中确定出一个风机组与第一风机组轮换运行。本申请实现了根据燃料电池方舱的当前舱内环境温度、当前可燃气体泄漏值以及风机运行时长实时控制相应风机的开启,从而减少了长时间同时开启风机的数量。
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公开(公告)号:CN118754289A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410931425.8
申请日:2024-07-12
Applicant: 河南省日立信股份有限公司
IPC: C02F1/66
Abstract: 本申请公开了一种发电机内冷水优化处理方法、装置及系统,通过获取目标电导率值和当前出水电导率值,并结合内冷水的氨浓度与电导率之间的关系,确定出补水电导率控制值相对于当前出水电导率值的调整量,以对内冷水箱进行补水;循环操作,直至所获取的电导率差值小于或等于预设阈值。本申请相当于实现了根据当前内冷水所需的加氨量来确定补水电导率控制值,使得对补水电导率控制值的控制可以更加精准,大大减小了控制波动、缩短了系统调控周期。此外,通过多次采样、循环执行,可以使当前出水电导率值渐进式地逼近内冷水目标电导率值,并最终稳定在内冷水目标电导率值的阈值范围内,由此使得对发电机内冷水电导率的调节更加精准。
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