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公开(公告)号:CN118962357A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411188451.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提出了一种高压电缆软接头用H型结构耐压测试系统及使用方法,属于高压电缆软接头耐压测试领域。解决现有高压海缆软接头测试技术中接地端与高压端中间部位电场均匀性较差及测试过程中加压范围较大的问题。一种高压电缆软接头用H型结构耐压测试系统,包括:绝缘水箱,待检测电缆软接头设置在绝缘水箱内且两端分别从两侧侧向部穿出,待检测电缆软接头外壁包裹高压端半导电屏蔽带和设置在高压端半导电屏蔽带两侧的电缆外半导电屏蔽层;高压导杆,一端经凸起部插置于绝缘水箱内;高压端均压环,设置在高压端半导电屏蔽带两端;接地端均压环,设置在每个电缆外半导电屏蔽层位于绝缘水箱内一端。它主要用于高压电缆软接头测试。
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公开(公告)号:CN115825519B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310011552.1
申请日:2023-01-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种悬臂梁式非本征光纤双法珀电流互感器的测量系统,属于测量装置技术领域。本发明包括:导磁回路、悬臂梁式非本征型法珀传感器、永磁体和解调系统;其中,悬臂梁式非本征型法珀传感器具有两个法珀腔,其中一个法珀腔受到悬臂梁应变和环境温度的影响,另一个法珀腔仅受到环境温度的影响。本发明通过设置两个法珀腔,其中一个法珀腔受到悬臂梁应变和环境温度的影响,另一个法珀腔仅受到环境温度的影响,通过对两个法珀腔的输出光信号作差就能够消除环境温度对传感器的影响,提高电流测量的范围和灵敏度。
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公开(公告)号:CN112444502B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011298520.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明专利提供了一种监测铅离子/细菌双参量光纤传感装置,它包括ASE光源、光纤耦合器、传感单元、铅离子/细菌容纳装置、光电转换器、信号处理模块。本发明专利通过光纤进行传感,利用法珀腔原理,使ASE光源发出的光在法珀腔中产生干涉光谱,通过对干涉光谱的检测,测量铅离子/细菌,并且通过信号处理模块,实现数字输出,达到可以在计算机上显示的目的。本发明降低了传感单元的尺寸,增加了传感的灵敏度,降低了不同参量的交叉影响,实现了同时监测铅离子/细菌的目的。同时可以在主机上输出,实现了对铅离子/细菌的实时监测。
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公开(公告)号:CN112525259B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202011302627.4
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明专利提供了一种监测电流和温度的双参量光纤传感装置,它包括ASE光源(1)、光纤耦合器(2)、传感单元(3)、电磁转换装置(4)、磁化器(5)、光电转换器(6)、信号处理模块(7)。本发明专利通过光纤进行传感,利用法珀腔原理,使ASE光源发出的光在法珀腔中产生干涉光谱,通过对干涉光谱的检测,测量电流和温度,并且通过信号处理模块,实现数字输出,达到可以在计算机上显示的目的。本发明降低了传感单元的尺寸,增加了传感的灵敏度,降低了不同参量的交叉影响,实现了同时监测电流和温度的目的。同时可以在主机上输出,实现了对电流和温度的实时监测。
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公开(公告)号:CN112433179A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011302702.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/62 , G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明专利提供了一种判别变压器故障程度的气敏光纤传感器及方法,由宽带光源、偏振器、测试气室、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤传感器位于测试气室内,测试气室内有控制乙烷气体的入口和出口;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆氧化锡掺杂氧化石墨烯纳米带薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆氧化锡掺杂氧化石墨烯纳米带薄膜的D型光子晶体光纤一起构成所述一种判别变压器故障程度的气敏光纤传感器的探头。利用SPR传感机制,将乙烷气体折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在变压器故障程度的判别中具有广泛应用价值。
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公开(公告)号:CN112432924A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011302618.5
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明专利提供了基于SPR的方孔光子晶体光纤折射率传感装置及方法,由宽带光源、偏振器、流通池、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤折射率传感器位于流通池内,流通池内有控制液体分析物的入口和出口;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆银掺杂氧化锌薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆银掺杂氧化锌薄膜的D型光子晶体光纤一起构成所述基于SPR的方孔光子晶体光纤折射率传感装置的探头。利用SPR传感机制,将液体分析物折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在生化分析物检测、水污染监控中具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN103955297B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410213578.5
申请日:2014-05-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F3/0346
Abstract: 一种空间操作式鼠标,涉及一种鼠标。本发明是为了解决传统鼠标需要依附操作载体进行使用,并且在使用过程中限制了使用者在操作鼠标时的姿态,导致影响使用者的身体健康的问题。本发明所述的一种空间操作式鼠标,在使用时,能够以各种方式持握在手中、或者佩戴在食指上,鼠标内部的姿态采集模块采集鼠标位移,通过数据处理直接发送至PC机中,不需要借助任何操作载体,人机交互自然,可以做手势控制键盘,不受约束;并且本发明所述的一种空间操作式鼠标采用软件低通滤波原理,定位精准、对位速度快,融合了轨迹球鼠标和光学鼠标的优势。使用本发明所述的鼠标进行操作,不限制使用者的姿态,进而有效避免了由于长期使用而导致的颈椎疾病的问题。
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公开(公告)号:CN103234620A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310157106.8
申请日:2013-04-28
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局
Abstract: 非本征型光纤法珀声发射传感器和含有该传感器的超声波检测装置及其使用方法,涉及光纤声发射传感技术领域。它解决了环境影响造成非本征型光纤法珀声发射传感器静态工作点的漂移而影响其工作稳定性的问题。所述传感器中位于圆筒形支撑结构一端的石英膜片和嵌入该支撑结构内部的光纤插芯形成密闭的非本征型光纤法珀腔。含有该传感器的声波检测装置中采用DFB激光器作为激光源,采用数字信号处理器处理传感器反馈的信号,并控制DFB激光器的工作温度。该超声波检测装置的使用方法为首先确定传感器的稳态工作点,然后在传感器工作过程中根据传感器反馈的信号实时对该静态工作点进行动态调整。本发明适用于在液体介质中的声波检测技术领域。
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公开(公告)号:CN118849283A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411188450.8
申请日:2024-08-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提出了一种海缆工厂接头预热模具、交联加热模具及方法,属于电力电缆附件制造领域。解决现阶段工厂接头加热过程中电磁感应加热效率较低的问题。一种海缆工厂接头预热模具,包括:电介质模具,整体呈中空状并包括由外向内依次布置的低磁导率耐压套、高温耐压层和聚合物加热膜,电介质模具两端均设置金属加热模具,每个金属加热模具外套设金属加热套,电介质模具内壁、金属加热模具内壁围合而成处理腔;磁导率提升套,内部设置有耦合在电介质模具外壁上的原位电磁感应线圈,磁导率提升套用于将电磁感应线圈的磁场集中于电缆恢复绝缘部;使用时对金属加热模具、金属加热套和聚合物加热膜通电。它主要用于工厂接头制备。
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公开(公告)号:CN112433179B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202011302702.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/62 , G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明专利提供了一种判别变压器故障程度的气敏光纤传感器及方法,由宽带光源、偏振器、测试气室、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤传感器位于测试气室内,测试气室内有控制乙烷气体的入口和出口;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆氧化锡掺杂氧化石墨烯纳米带薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆氧化锡掺杂氧化石墨烯纳米带薄膜的D型光子晶体光纤一起构成所述一种判别变压器故障程度的气敏光纤传感器的探头。利用SPR传感机制,将乙烷气体折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在变压器故障程度的判别中具有广泛应用价值。
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