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公开(公告)号:CN115901043A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211439869.7
申请日:2022-11-17
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01L1/24
摘要: 基于分布式光纤传感的电力电缆外力监测系统和方法,监测系统包括:激光器,50:50光纤耦合器,光学迈克尔逊干涉系统和相位敏感光时域反射仪系统;当待检测电力电缆发生振动时,通过迈克尔逊干涉系统和相位敏感光时域反射仪系统对带有振动信息的光进行采集,得到光信息;通过分析迈克尔逊干涉系统的光信息获得振动信息的频率变化信息;通过分析相位敏感光时域反射仪系统接收到的背向瑞利散射信息,获得光信息的振幅信息,通过振幅信息获得振动位置。通过迈克尔逊干涉结构与相结合,迈克尔逊结构分析振动频率特征,分析振动位置,本发明能够有效降低数据分析复杂程度,提高计算速度。
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公开(公告)号:CN117990229A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410102396.4
申请日:2024-01-24
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01K11/324 , G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种基于CEEMDAN降噪的电力电缆分布式拉曼测温方法及系统,包括脉冲光源,波分复用器,光电探测器,传感光纤,数据采集卡,上位机;脉冲光源发出脉冲光,输入波分复用器,波分复用器输出光信号进入传感光纤,多模传感光纤在光纤各点发生散射,产生的背向散射光返回波分复用器,波分复用器滤出两束不同波长的光,分别输入至光电探测器,光电探测器将步骤输入的光进行光电转换,输入数据采集卡,数据采集卡将信号进行模数转换,将数据上传至上位机,上位机对数据进行CEEMDAN去噪后,显示实时温度。本发明基于完全自适应噪声集合经验模态分解的电力电缆分布式拉曼测温方法,能够有效降低噪声、提取有效信号模态,减少信号降噪处理时间。
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公开(公告)号:CN116072932A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211642332.0
申请日:2022-12-20
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC分类号: H01M8/04537 , H01M8/04858 , H01M8/16
摘要: 本发明涉及一种电磁场驱动式微生物燃料电池电压采集系统及应用方法,属于生物能源技术领域。该系统包括信号采集卡、磁铁、高压脉冲发生器、高压脉冲正/负极板;其中,信号采集卡,通过阴/阳极导线连接至微生物燃料电池(MFC)的阴/阳极导电接触点;阴/阳极导线环绕在磁铁上,通过磁场的作用提高电子传递效率;高压脉冲发生器产生脉冲电压,通过高压脉冲正/负极板之间的放电作用使MFC内的质子可以快速通过质子交换膜,提高质子交换效率,使阳极的有机物降解向着正反应方向进行,提高氧还原效率。
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公开(公告)号:CN109760461A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910233770.3
申请日:2019-03-26
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种自动苔藓壁画制作机,包括储料系统和绘画系统;所述储料系统包括料架和储料桶;所述绘画系统包括竖直导向架、水平导向架、托板、画笔装置、控制器以及电源;所述竖直导向架包支撑板,在支撑板的前侧设有一门型架,所述水平导向架位于门型架的下部,所述托板位于托架上方;所述画笔装置安装于直线电机的移动块上,其包括连接块、绘笔控制电机、导料块以及绘笔喷头;所述控制器和电源安装于其中一支撑板上,所述控制器与搅拌电机、直线电机、驱动电机以及绘笔控制电机相连,所述电源为各电器元件供电。本发明能够方便、快速地进行苔藓壁画的加工,大大降低苔藓壁画的制作难度,并提高苔藓壁画的制作效率。
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公开(公告)号:CN116093390A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211642463.9
申请日:2022-12-20
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC分类号: H01M8/16
摘要: 本发明涉及铜绿假单胞菌的上清液在微生物燃料电池中的应用,属于燃料生物电池技术领域。本发明主要是将含有大量吩嗪的铜绿假单胞菌的上清液添加到微生物燃料电池(MFC)的阳极室中,杀死大部分没有胞外电子传递能力的杂菌,减少杂菌对阳极室中有机物的消耗和干扰,保证微生物膜上产电菌的丰度维持一个较高水平,从而提高MFC的产电量。
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公开(公告)号:CN116072932B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211642332.0
申请日:2022-12-20
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC分类号: H01M8/04537 , H01M8/04858 , H01M8/16
摘要: 本发明涉及一种电磁场驱动式微生物燃料电池电压采集系统及应用方法,属于生物能源技术领域。该系统包括信号采集卡、磁铁、高压脉冲发生器、高压脉冲正/负极板;其中,信号采集卡,通过阴/阳极导线连接至微生物燃料电池(MFC)的阴/阳极导电接触点;阴/阳极导线环绕在磁铁上,通过磁场的作用提高电子传递效率;高压脉冲发生器产生脉冲电压,通过高压脉冲正/负极板之间的放电作用使MFC内的质子可以快速通过质子交换膜,提高质子交换效率,使阳极的有机物降解向着正反应方向进行,提高氧还原效率。
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公开(公告)号:CN116123293A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211642319.5
申请日:2022-12-20
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明属于电磁阀技术领域,涉及一种电磁阀及其使用方法,电磁阀包括阀体、阀杆、球体,阀体内设有阀腔;阀腔上设有进液口、出液口;阀杆包括滑动杆与驱动杆;滑动杆滑动设于进液口与出液口之间,滑动杆内设有流道,流道一端与进液口相通,另一端设有球窝开口;球体与球窝开口相对,设于出液口与球窝开口之间,球窝开口的形状与球体外形相匹配;驱动杆一端套装有弹簧,另一端套装有电磁线圈;电磁线圈与弹簧共同带动驱动杆,使球窝开口与球体贴合或分离;本发明中的电磁阀在关闭时,通过向电磁线圈接入变频率的脉动交流电,让电磁线圈产生的磁力方向进行快速往复式切换,使阀杆在关闭过程产生高频振动,从而去除球窝开口与球体之间的污物。
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