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公开(公告)号:CN115389889B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202211072488.X
申请日:2022-09-02
Applicant: 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 中国科学院电工研究所
IPC: G01R31/14
Abstract: 一种复合绝缘子伞裙老化度核磁弛豫谱信号接收处理装置,包括射频放大器,射频放大器的输出端与可变增益放大器的输入端相连,可变增益放大器的输出端与镜像抑制带通滤波器的输入端相连,镜像抑制带通滤波器的输出端与模拟混频下变频器的输入端相连,模拟混频下变频器的输出端与抗混叠带通滤波器的输入端相连,抗混叠带通滤波器的输出端与模数转换器的输入端相连,模数转换器的两个输出端分别与同相检波器和正交检波器的输入端相连,同相检波器的输出端与同相低通滤波器相连,正交检波器的输出端与正交低通滤波器相连。能在不破坏硅橡胶复合绝缘子原状形态的条件下,对绝缘子表层和内部实施绝缘性能的核磁共振弛豫谱测量。适用于输电线路检修。
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公开(公告)号:CN111481198A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010330684.7
申请日:2020-04-24
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种磁声监控下的激光诱导超声激励方法与装置,采用激光诱导超声产生高频、高强超声信号,产生的超声信号一方面通过声学透镜产生聚焦声源作用在被测目标体,用于对被测目标体特定位置进行激励,另一方面产生的超声信号作为磁声成像的激励源,与静磁场相结合产生电学信号,通过检测电学信号实现被测目标体电学参数图像重建,电学参数的图像直接反应被测目标体内特定激励区域的激励位置和激励效果,实现磁声监控下的激光诱导超声激励的目的。应用本发明方法的装置包括激光激励模块、磁声监控及超声激励模块和控制与同步模块。
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公开(公告)号:CN104730477B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510104608.3
申请日:2015-03-10
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: G01R33/48
Abstract: 一种基于磁共振技术的动电成像方法,通过对放置在磁共振静磁场中的物体实施振动激励,使物体中的振动离子受到洛伦兹力,发生电荷分离现象,在物体内部形成电场及电流,通过核磁共振系统检测该电流的磁场分量,利用安培定律求解物体内部的电导率分布。本发明首先在不加入振动激励的情况下,采用磁共振系统采集成像物体的磁共振图像,提取磁共振图像的相位信息作为背景相位;然后对成像物体施加振动激励,通过磁共振系统采集成像物体被振动激励影响产生的磁共振成像图像相位;将采集的磁共振图像相位与背景相位比较,得到相位差,由相位差得到成像物体中的磁场分布信息;利用背景相位和成像物体的磁场分布信息,重建成像物体内部的电导率分布。
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公开(公告)号:CN104614070B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510005262.1
申请日:2015-01-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司风电技术中心 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明公开了一种多光谱测量的光资源监测方法及系统,包括:利用多个通道实现太阳光辐射量在多个光谱范围内的辐照度的测量;基于太阳光辐射量在多个光谱范围内的辐照度的测量数据,利用宽带的INGaAS PIN光电探测器加滤光片与硅光电二极管探测器相结合的方式实现多光谱的光资源监测。本发明所述多光谱测量的光资源监测方法及系统,可以克服现有技术中设备种类少、适用范围小和测量精度低等缺陷,以实现设备种类多、适用范围大和测量精度高的优点。
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公开(公告)号:CN103837581A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410097943.0
申请日:2014-03-17
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: G01N27/02
Abstract: 一种锂离子电池检测装置,包括声探头阵列、磁体系统、触发系统和信号检测处理系统。声探头阵列连接信号检测处理系统,信号处理系统连接触发系统和声信号采集系统。在触发系统的触发控制下,信号处理系统和声信号采集系统启动工作。磁体系统为锂离子电池提供给静磁场。声探头阵列通过耦合剂和锂离子电池的外壳接触。将锂离子电池置于静磁场中,锂离子电池在充电或者放电的瞬时,在外加磁场的作用下电池介质中产生洛伦兹力,洛伦兹力导致声信号的产生,通过在电池外部周围布置的声波探头检测声波信号,利用声波信号获取电池内部介质的电阻抗信息,通过电阻抗的变化实现电池内部缺陷的检测。
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公开(公告)号:CN101403715B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN200810226160.2
申请日:2008-11-14
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种纳升级样品核磁共振检测数字接收机,适用于对体积小于500纳升的生物-化学液态样品进行核磁共振波谱分析。本发明数字接收机是基于一次模拟混频、一次中频采样与数字正交检波的信号检测方法,所述接收机由射频前置低噪声放大器、射频增益控制器、混频器、中频可变增益放大器及数据采集卡等依次串联构成。核磁共振接收线圈感应得到的信号被送入接收机后,首先经前置低噪声放大器等器件放大,然后将放大后的信号送入一个混频器,得到中频核磁共振信号,再对该中频信号进行进一步放大及低通滤波,最后,利用数据采集卡对该中频信号进行模数转换,为后续的基带数字正交检波准备数据。
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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
Applicant: 中国科学院电工研究所
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。
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公开(公告)号:CN115389890A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211072586.3
申请日:2022-09-02
Applicant: 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 中国科学院电工研究所
IPC: G01R31/14
Abstract: 本发明公开了一种绝缘子老化核磁共振弛豫谱检测信号处理装置,包括谱仪接收电路模数转换器,谱仪接收电路模数转换器的输出端与数据分配器的输入端相连,数据分配器的两个输出端分别与同相分量负值变换器的输入端和正交分量负值变换器的输入端相连,同相分量负值变换器的输出端与谱仪接收电路同相分量滤波器的输入端相连,正交分量负值变换器的输出端与谱仪接收电路正交分量滤波器的输入端相连。降低了绝缘子老化度核磁共振弛豫谱分析仪相敏电路装置检波技术的难度,具备高通量数据流承载处理能力,提高了伞裙材料检测数据和结果的可靠性和准确性,实现在有限的运维检修时间内,快速完成单件样品的检测工作。适用于输电线路检修。
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公开(公告)号:CN109433571B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201811119048.9
申请日:2018-09-25
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: B06B3/00
Abstract: 一种柔性光致超声薄膜换能器,自下至上依次为柔性透明基底(120)、光吸收层(130)和热弹性层(140)。柔性基底(120)为透明聚二甲基硅氧烷聚合物;光吸收层(130)为碳纳米管;热弹性层(140)为聚二甲基硅氧烷聚合物。制备柔性化光致超声薄膜换能器的方法为:在玻璃衬底上旋涂聚二甲基硅氧烷溶液,制备柔性透明基底;然后将沉积有碳纳米管滤饼的氧化铝无机过滤膜按压在第二步制备的透明聚合物薄膜上,剥离氧化铝无机过滤膜,在透明聚合物基底上得到转移有光吸收层的碳纳米管薄膜;在碳纳米管薄膜层上旋涂聚二甲基硅氧烷聚合物,固化后形成热弹性层。待热弹性层固化后去除玻璃衬底。
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公开(公告)号:CN109141493B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201811112908.6
申请日:2018-09-25
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: G01D5/48
Abstract: 一种光驱动的超声探头及其超声成像系统,接收超声信号的法布里‑玻罗(F‑P)腔(106)位于光声发射器(101)的中央。光声发射器(101)包括产生超声的光声转化薄膜(102)、透明基底(103)、支撑光声转化薄膜(102)及透明基底(103)的支撑底座(104)。光声转化薄膜(102)涂覆在透明基底(103)上表面,透明基底(103)的下表面与支撑底座(104)的前表面熔接。在透明基底的上表面依次沉积光吸收层和热弹性层。应用光驱动超声探头的超声成像系统将阵列脉冲激光束转化为脉冲超声,辐射到目标体上。从目标体反射的超声回波到达光驱动的超声探头的法布里‑玻罗(F‑P)腔,探测激光进入超声探头的法布里‑玻罗(F‑P)腔腔头,探测超声压力引起的法布里‑玻罗(F‑P)腔的腔长变化。
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