无巴伦低剖面的单臂阿基米德螺旋天线

    公开(公告)号:CN103296397B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310165261.4

    申请日:2013-05-07

    Abstract: 一种无巴伦低剖面的单臂阿基米德螺旋天线,涉及检测超高频电磁信号的阿基米德螺旋天线的结构。本发明天线主要包括介质基片、螺旋天线、金属圆盘、同轴电缆接头等,本发明天线具有不需要馈电巴伦,剖面高度能达到1cm以下;螺旋天线的制作精度高、性能的稳定性好;检测频带宽达1GHz、增益大于5dB、抗干扰能力强、成本低等特点,能满足电力变压器等电力设备局部放电超高频检测的要求。本发明可广泛用作检测电力设备的局部放电信号,特别适用于监测电力变压器的局部放电信号。

    无巴伦低剖面的单臂阿基米德螺旋天线

    公开(公告)号:CN103296397A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310165261.4

    申请日:2013-05-07

    Abstract: 一种无巴伦低剖面的单臂阿基米德螺旋天线,涉及检测超高频电磁信号的阿基米德螺旋天线的结构。本发明天线主要包括介质基片、螺旋天线、金属圆盘、同轴电缆接头等,本发明天线具有不需要馈电巴伦,剖面高度能达到1cm以下;螺旋天线的制作精度高、性能的稳定性好;检测频带宽达1GHz、增益大于5dB、抗干扰能力强、成本低等特点,能满足电力变压器等电力设备局部放电超高频检测的要求。本发明可广泛用作检测电力设备的局部放电信号,特别适用于监测电力变压器的局部放电信号。

    无巴伦低剖面的单臂阿基米德螺旋天线

    公开(公告)号:CN203300794U

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201320242357.1

    申请日:2013-05-07

    Abstract: 一种无巴伦低剖面的单臂阿基米德螺旋天线,涉及检测超高频电磁信号的阿基米德螺旋天线的结构。本实用新型天线主要包括介质基片、螺旋天线、金属圆盘、同轴电缆接头等,本实用新型天线具有不需要馈电巴伦,剖面高度能达到1cm以下;螺旋天线的制作精度高、性能的稳定性好;检测频带宽达1GHz、增益大于5dB、抗干扰能力强、成本低等特点,能满足电力变压器等电力设备局部放电超高频检测的要求。本实用新型可广泛用作检测电力设备的局部放电信号,特别适用于监测电力变压器的局部放电信号。

    一种提升盆式绝缘子绝缘性能的改性方法及系统

    公开(公告)号:CN120015441A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510192095.X

    申请日:2025-02-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种提升盆式绝缘子绝缘性能的改性方法及系统。涉及绝缘材料表面改性领域;方法包括:步骤1:将盆式绝缘子表面划分为多个径向等距的环形区域;步骤2:测量改性前的盆式绝缘子表面的电位、表面电导率和表面粗糙度;步骤3:基于改性前的盆式绝缘子表面的电位、表面电导率和表面粗糙度,对环形区域的高压端到接地端依次进行离子束处理,离子束处理通过改变电导率和粗糙度来优化电位分布,对盆式绝缘子表面进行改性;步骤4:对进行离子束处理后的盆式绝缘子进行闪络性能测试,验证改性后盆式绝缘子的闪络性能。本发明通过表面梯度离子束处理,从而形成结构化粗糙度表面,能有效提升盆式绝缘子沿面闪络性能。

    基于磁光晶体-光栅复合结构的光纤磁场-温度双参数传感器系统

    公开(公告)号:CN115200643B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202210832672.3

    申请日:2022-07-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁光晶体‑光栅复合结构的光纤磁场‑温度双参数传感器系统,属于光学传感器技术领域,包括磁光晶体‑光栅复合结构传感单元、光路测量系统、磁场‑温度双参数解调系统;窄带激光光源发射出窄带激光,经过消偏器后转变成无偏振态,并经过环形器入射至磁光晶体‑光栅复合结构传感单元的感温光纤光栅进行反射、透射;反射光传递至单路光探;透射光通过准直器传输至偏振片,经过磁光晶体进入偏振分光棱镜分解成两束垂直的线偏光,通过两个准直器传递至平衡双路光探;磁场‑温度双参数解调系统进行采集管理;通过温度‑磁场双参数解调算法获取被测点的温度、磁场信息并进行磁场补偿。

    一种用于数字孪生确定线段所在位置的计算方法及系统

    公开(公告)号:CN116340713B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202310151275.4

    申请日:2023-02-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种用于数字孪生确定线段所在位置的计算方法及系统,包括:按照四面体单元编号顺序对每个四面体单元的点全局编号;四面体单元内对各点局部编号和六条边局部编号;按照四面体单元编号顺序,排列各点全局编号获得初始矩阵,利用四面体单元编号和边的局部编号对初始矩阵扩展获得扩展矩阵,调整扩展矩阵各行顺序得到搜索矩阵;根据目标线段第一节点局部编号计算目标线段在搜索矩阵中的搜索起始行;根据第一节点全局编号与搜索起始行第一个元素的大小确定搜索方向;根据第一节点全局编号与当前搜索行第一个元素的大小,确定目标线段所在四面体单元编号及边局部编号。本发明大幅减少搜索运算次数,加快线段所在位置的搜索速度。

    基于声阵列信号相位差放大的低频声源定位方法及系统

    公开(公告)号:CN118731845A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410709850.2

    申请日:2024-06-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 基于声阵列信号相位差放大的低频声源定位方法及系统,步骤包括:步骤1:采集麦克风阵列的阵元坐标,计算阵元间距系数矩阵;步骤2:通过校正高维Miles模型耦合系数来校正声阵列信号相位差放大系数;步骤3:计算全连接耦合下改进的高维Miles模型的耦合放大矩阵;步骤4:计算耦合放大的低频声阵列接收信号矩阵和耦合放大的低频声阵列接收信号的协方差矩阵;步骤5:计算耦合放大的阵列导向矢量矩阵和去模的阵列导向矢量矩阵;步骤6:基于步骤4计算的耦合放大的低频声阵列接收信号的协方差矩阵和步骤5计算的去模的阵列导向矢量矩阵进行空间谱估计,得到低频声源位置。本发明可提升声阵列信号相位差放大系数一致性,提高低频声源分辨力和定位精度。

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