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公开(公告)号:CN109765185B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910060515.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 重庆大学 , 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
Abstract: 一种采用单光声池测量多组分气体的光声光谱检测装置,该装置包括截止阀(1)、颗粒物过滤装置(2)、气体干燥装置(3)、电磁开关阀一(4)、压力传感器(5)、电磁开关阀二(6)、音速喷嘴(7)、真空泵(8)、量子级联激光器阵列模块(9)、分光镜模块(10)、待测参比气室(11)、差分共振光声池(12)、声电转换模块(13)、恒温箱(14)、光功率检测器(15)、消光池(16)、锁相放大电路(17)和工控机(18);所述量子级联激光器阵列模块(9)将多束激光耦合到一束光路中。该装置实现了单光声池同时测量多种故障气体组份。具有抗干扰能力强,设备长期稳定性好,精度高,后期免维护的优点,可实现测量痕量气体至100%浓度气体。
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公开(公告)号:CN109765181B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910059839.5
申请日:2019-01-22
Applicant: 重庆大学 , 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
Abstract: 一种用于气体光声光谱法检测的差分式共振光声池,装置包括待测气室,用于通入所需检测的待测气体;该差分式共振光声池包括:进气口,出气口,待测气室,参比气室,共振光声池,进光窗口,隔离窗口,出光窗口,声电转换模块,前置放大电路及滤波电路。本发明通过差分与共振结构相结合,实现待测气体与声电转换器的有效隔离,提高了设备长期稳定性与抗干扰性,并可实现痕量气体至100%浓度气体的测量,一阶纵向共振结构实现光声信号驻波协同放大,提高气体的检测灵敏度,适合用于电力、核能设备长期在线监测、石油化工原料生产流程监控等应用场合。
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公开(公告)号:CN115200620B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210832677.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于腐蚀调控技术的微纳光纤传感器及其外保护支架的制备与封装方法,属于光学传感器技术领域,包括以下步骤:确定微纳光纤传感器的具体目标参数;设计并制备外保护支架;对待腐蚀光纤进行加工处理,完成支架的封装;搭建光纤腐蚀平台,并运用光纤固定件将光纤及其支架进行固定;对光纤进行三阶段腐蚀;对腐蚀完成后的微纳光纤清洗并干燥;测试微纳光纤结构与性能,确定所制备的微纳光纤传感器满足设计要求。本发明可更好地满足实际中不同微纳光纤传感器的制作需求。
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公开(公告)号:CN118837822A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410798356.8
申请日:2024-06-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 基于声阵列信号高频失真干扰抑制的声源定位方法及系统,包括,步骤1:采集频域的宽带声阵列信号,以及宽带声阵列信号的特征频率;步骤2:基于设定的分割窗宽度,计算窄带声阵列信号在每个通道上的真实特征频率;步骤3:计算窄带声阵列信号的幅值特征向量和窄带声阵列信号的权重向量;步骤4:计算真实特征频率极差,判断真实特征频率极差值是否小于设定阈值,若小于,则将步骤3计算的权重向量的值作为自适应权重向量的值,转入步骤6;否则转入步骤5;步骤5:计算每个窄带声阵列信号的自适应权重向量;步骤6:采用空间谱估计算法估计声源位置。本发明以较小的计算量达到抑制高频分量失真干扰、提升定位精度的效果。
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公开(公告)号:CN116313230B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310177058.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种经表面修饰的四氧化三铁纳米筛及其制备方法和在提升天然酯绝缘油击穿强度上的应用,涉及绝缘材料技术领域。所述制备方法如下:1)将硝酸铁、碳酸钠、氨水和乙二醇混合,反应得到反应混合物;2)从步骤1)得到的反应混合物中分离得到Fe3O4纳米筛前驱物;3)将步骤2)得到的Fe3O4纳米筛前驱物进行煅烧,得到Fe3O4纳米筛;4)使用油酸对Fe3O4纳米筛进行改性,得到经表面修饰的Fe3O4纳米筛。经表面修饰的Fe3O4纳米筛具有极高的比表面积,表面效应更为显著,对绝缘油中电离产生的电子具有更强的捕获能力,阻碍电子迁移,延缓流注放电的发展速度,从而更为有效的提升绝缘油的击穿电压。
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公开(公告)号:CN117250180A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311208192.0
申请日:2023-09-19
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 暨南大学 , 山东泰开变压器有限公司 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种空心光纤背景拉曼噪声滤波方法,属于空芯光纤增强气体拉曼光谱传感领域。该方法采用拉曼信号成像器件对从空芯光纤出射的拉曼散射光进行成像,其中拉曼散射光从空芯光纤出射后依次经过二向色镜、反射镜、空间滤波器件和光谱仪到达拉曼信号成像器件,通过拉曼信号成像器件获取拉曼散射光中背景噪声和气体拉曼信号在成像区域上的分布情况,随后通过对成像区域选择以将背景噪声去除,减小读出噪声;再通过调节空间滤波器件以阻挡拉曼散射光中的背景噪声,从而获得最佳的降噪效果。本发明可在低信号损失条件下有效地将气体拉曼信号与背景噪声分离,可实现背景噪声的选择性、高效滤除。
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公开(公告)号:CN116520287A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310296605.9
申请日:2023-03-23
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 李永福 , 龙英凯 , 刘佳 , 王谦 , 杨财伟 , 杜茗茗 , 王有元 , 佘倩豪 , 李思全 , 邓群 , 罗骁枭 , 李勇 , 洪欣媛 , 陈伟根 , 杜林 , 李剑 , 张海兵 , 黄昊 , 籍勇亮 , 宫林 , 叶艺楠
Abstract: 本发明公开了一种电力线安全距离动态监测方法及装置,该方法包括以下步骤:获取电力线激光点云图像中的电力线特征以及坐标;获取作业人员的三维坐标;基于电力线特征以及坐标和作业人的位置信息,自动发出报警信息。本发明采用了基于非接触远距离高精度的激光雷达测量方法,利用网格特征提取技术与三维红外成像技术有效获取了作业人员与输电线路的实时距离,并开发了一套实时采集、处理和可视化软件平台。该平台根据获取的人员位置信息判断分析人员位置是否在相应工作安全区域内,有效保障了工作人员人身安全,设备安全,降低了人员实地巡检风险发生的概率。
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公开(公告)号:CN112063984B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202010897689.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种氟化非晶碳薄膜及其制备方法和应用,属于薄膜材料技术领域。氟化非晶碳薄膜由基底层和沉积在其表面的氟化非晶碳薄膜组成。制备包括:将基底层清洗,干燥;打磨聚四氟乙烯靶和石墨靶,并清洗;将预处理后的基底层和靶材放入镀膜室,抽本底真空,通入惰性气体进行预溅射;分别用射频和直流溅射,在基底层表面共溅射,得到氟化非晶碳薄膜。本发明的氟化非晶碳薄膜,通过化学组分和微结构的变化调控薄膜的微观形貌和带隙宽度,从而影响内二次电子出射时的散射强度,以降低薄膜的二次电子发射系数,且具有制备方法简单、实用性好可重复性强、薄膜成分高度可控等优点,在高压绝缘材料领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN116416158A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310298200.9
申请日:2023-03-24
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 刘佳 , 李永福 , 龙英凯 , 王谦 , 杨财伟 , 王有元 , 佘倩豪 , 邓群 , 洪欣媛 , 陈伟根 , 蒋西平 , 杜林 , 李剑 , 张海兵 , 黄昊 , 李明兴 , 李勇 , 籍勇亮 , 宫林 , 肖磊
Abstract: 本发明公开了一种三维激光点云降噪方法、装置、设备及存储介质,该方法包括获取目标研究面的点云数据,基于所述点云数据,确定目标拟合面,根据所述点云数据中的每个点到所述目标拟合面的距离和预设边界条件,获得每个点对应的附近点信息,基于所述附近点信息,对所述点云数据中的噪点进行去除。本发明通过对改进的最小二乘法算法进行优化,利用泊松分布自动设置阈值,并且随边界条件的调整而变化,相比之前的改进的最小二乘法算法,降低了人工调整花费的精力与时间,具有更高的普适性。
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公开(公告)号:CN116313230A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310177058.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种经表面修饰的四氧化三铁纳米筛及其制备方法和在提升天然酯绝缘油击穿强度上的应用,涉及绝缘材料技术领域。所述制备方法如下:1)将硝酸铁、碳酸钠、氨水和乙二醇混合,反应得到反应混合物;2)从步骤1)得到的反应混合物中分离得到Fe3O4纳米筛前驱物;3)将步骤2)得到的Fe3O4纳米筛前驱物进行煅烧,得到Fe3O4纳米筛;4)使用油酸对Fe3O4纳米筛进行改性,得到经表面修饰的Fe3O4纳米筛。经表面修饰的Fe3O4纳米筛具有极高的比表面积,表面效应更为显著,对绝缘油中电离产生的电子具有更强的捕获能力,阻碍电子迁移,延缓流注放电的发展速度,从而更为有效的提升绝缘油的击穿电压。
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