一种气体绝缘开关设备的检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN115453278B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210953255.4

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种气体绝缘开关设备的检测方法,涉及缺陷检测技术领域,方法包括:将待检测设备网格化,得到多个网格设备;将经过第一激光激励的网格网格设备确定为激光超声声源;利用第二激光获取每个激光超声声源的振动速度和振动位移;根据每个激光超声声源的振动速度计算确定每个激光超声声源的重建图像;根据所有重建图像确定待检测设备的缺陷;根据所有激光超声声源的振动速度和振动位移计算弹性模量和泊松比;将弹性模量和泊松比确定为待检测设备的力学信息;根据力学信息预测待检测设备的微缺陷及应力集中。本发明根据振动位移和振动速度即可确定和预测气体绝缘开关设备的缺陷,实现了缺陷的在线检测。

    一种跨孔电阻率CT的数据采集方法

    公开(公告)号:CN115220109B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202210810203.1

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种跨孔电阻率CT的数据采集方法,使用四电极阵列AMN‑B,跑极过程如图所示:①电极AMN在同一钻孔,排列顺序如图中A1,M1,N1,电极B在另一钻孔。AM和MN距离均为1:②电极阵列从顶部开始,保持AB始终于同一高度,每次向下移动1,直至N到达最底部;③保持AM距离不变,MN距离增加1,重复步骤②,直至MN遍历所有距离;④AM距离增加1,MN距离重新从1开始,重复步骤②③,直至AM遍历所有距离;⑤MN转移至B所在钻孔,步骤③④中的AM改为BM,重复步骤②‑④;⑥步骤①中三个电极的排列顺序改为图中N3,M3,A3,步骤②中顶部改为底部,底部改为顶部,向下改为向上,重复步骤①‑⑤,形成最终的采集序列。

    基于磁声电效应的三维细胞成像系统

    公开(公告)号:CN112229837B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202011023031.0

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 一种基于磁声电效应的三维细胞成像系统,其信号激励单元提供脉冲激励信号,经过功率放大后激励超声换能器;三维电动移动单元沿X、Y、Z三个方向控制超声换能器对样品扫描。超声换能器激发超声波。两块磁体上下相对放置,形成沿Y轴方向的静磁场。信号采集单元连接电极,采集洛仑兹电压信号,电极沿Z轴方向相对放置。X轴方向为水平向右方向,Y轴方向为竖直向上方向,Z轴方向与X轴、Y轴构成右手坐标系。数据处理与控制单元根据洛仑兹电压信号重建二维或者三维图像,并分别与信号激励单元、三维电动移动单元、信号采集单元连接,实现自动扫描与数据采集。本发明通过对洛仑兹电压信号进行图像重建,实现三维细胞形态与组织结构成像。

    一种球面波成像方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114202627B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202111488931.7

    申请日:2021-12-07

    Inventor: 张文伟 刘国强

    Abstract: 本发明涉及一种球面波成像方法,包括如下步骤:步骤1,通过激励单元产生球面波,通过接收单元采集原始信号;步骤2,根据成像目标设置成像区域,将成像区域剖分为若干成像目标点;步骤3,计算单个接收单元在成像目标点的成像值;步骤4,计算成像目标点的成像值;步骤5,遍历成像目标点,完成整个成像区域的球面波成像。球面波成像方法适用于声波、超声波、以及微波多种探测方法,采用激励单元一次发射球面波,覆盖整个成像区域,成像帖率高,能够满足脑部医学成像、安检等领域高帖率成像的需求。

    一种跨孔电阻率CT的数据采集方法

    公开(公告)号:CN115220109A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210810203.1

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种跨孔电阻率CT的数据采集方法,使用四电极阵列AMN‑B,跑极过程如图所示:①电极AMN在同一钻孔,排列顺序如图中A1,M1,N1,电极B在另一钻孔。AM和MN距离均为1:②电极阵列从顶部开始,保持AB始终于同一高度,每次向下移动1,直至N到达最底部;③保持AM距离不变,MN距离增加1,重复步骤②,直至MN遍历所有距离;④AM距离增加1,MN距离重新从1开始,重复步骤②③,直至AM遍历所有距离;⑤MN转移至B所在钻孔,步骤③④中的AM改为BM,重复步骤②‑④;⑥步骤①中三个电极的排列顺序改为图中N3,M3,A3,步骤②中顶部改为底部,底部改为顶部,向下改为向上,重复步骤①‑⑤,形成最终的采集序列。

    一种磁声成像系统及方法

    公开(公告)号:CN114532983A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210048459.3

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种磁声成像系统及方法,涉及磁声成像技术领域,该系统包括支撑部、激励子系统、检测子系统及控制成像子系统;支撑部为两端开口的腔体结构;激励子系统提供脉冲磁场激励模式和脉冲电场激励模式;检测子系统至少包括环形探头;在工作状态下,支撑部位于静磁场环境内,支撑部容纳有被测目标体;在静磁场环境以及激励子系统提供的目标激励模式下,被测目标体受到洛伦兹力产生磁声信号,同时被测目标体受到热声效应产生热声信号;控制成像子系统基于环形探头获取的被测目标体的磁声信号和热声信号,确定被测目标体的电导率分布图像。本发明能够实现满足间质流体成像的目的。

    一种柱面波成像方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114202596A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111489010.2

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种柱面波成像方法,包括如下步骤:步骤1,通过激励单元产生柱面波,所述柱面波通过环形阵列激励单元、圆弧形阵列激励单元、柱面阵列激励单元之一同步激励产生、或者通过相控阵激励单元利用波束成形技术产生;柱面波成像中的激励波阵面为柱面,或者为位于柱面内的不规则形状,柱面波传播范围覆盖整个成像区域;步骤2,通过多个接收单元采集波形原始信号,所述接收单元与激励单元复用,或者与激励单元分离、根据成像需求布置;步骤3,将成像区域剖分为多个成像目标点;步骤4,选择数学模型计算每个成像目标点的成像值,完成整个成像区域的柱面波成像。柱面波成像为一种适用于工业管道检测、测井、人体食管和血管的医学成像等领域的高帖率成像方法。

    一种球面波成像方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114202627A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111488931.7

    申请日:2021-12-07

    Inventor: 张文伟 刘国强

    Abstract: 本发明涉及一种球面波成像方法,包括如下步骤:步骤1,通过激励单元产生球面波,通过接收单元采集原始信号;步骤2,根据成像目标设置成像区域,将成像区域剖分为若干成像目标点;步骤3,计算单个接收单元在成像目标点的成像值;步骤4,计算成像目标点的成像值;步骤5,遍历成像目标点,完成整个成像区域的球面波成像。球面波成像方法适用于声波、超声波、以及微波多种探测方法,采用激励单元一次发射球面波,覆盖整个成像区域,成像帖率高,能够满足脑部医学成像、安检等领域高帖率成像的需求。

    磁共振成像射频磁场分布测量和人体组织数据反演方法

    公开(公告)号:CN119375796A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202310928685.5

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种磁共振成像射频磁场分布测量和人体组织数据反演方法,包括以下步骤:1、分别先后以自旋回波序列(90°,TE,TR)、(45°,TE,TR)和(45°,TE/2,TR)扫描匀质水模和成像体,得到幅值和辐角数据;2、由序列(90°,TE,TR)、(45°,TE,TR)的幅值数据,计算得到消除质子密度耦合的成像体发射磁场和接收磁场的敏感场分布,由序列(45°,TE,TR)和(45°,TE/2,TR)的辐角数据计算得到成像体发射和接收磁场的相位分布。基于磁共振电特性成像由发射磁场测量量反演成像体组织的复电容率,然后由接收磁场与已有复电容率进一步反演得到组织的磁导率分布。

    一种电力电缆故障建模分析方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118070602A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410236903.3

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种电力电缆故障建模分析方法,所述方法利用场‑路耦合模型开展电力电缆故障模型的建模分析,利用电磁场仿真分析的灵活性和准确性获取电缆故障对电缆模型电气参数的影响,在精准的场分析模型下结合传输线电路模型实现对电缆故障的检测与定位,提高模型对微小及发育初期缺陷检测的灵敏度。所述方法对电力电缆绝缘故障的诊断与识别、精准定位提供了可靠的技术支撑,对相关仪器的研制提供支持与指导,对电网安全运行与电缆巡检有重要的经济价值和现实意义。

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