电缆接头是电缆的薄弱环节,电缆接头温度是反映其运行状态的重要参数。为及时准确了解电缆接头的运行状况,设计了电缆接头温度在线监测系统。首先根据传热学理论,分析电缆接头的传热形式和特点,应用有限元分析软件求解...
SF_6断路器气体泄漏红外图像中散斑噪声的抑制算法 CNKI文献
SF6断路器是电力系统中常见的电气设备,针对SF6断路器气体泄漏红外图像中广泛存在的激光散斑噪声,提出一种抑制散斑噪声的新算法。将同态均值滤波与小波变换结合,并应用贝叶斯软阈值,对红外图像进行去噪处理。研究中,...
电力电缆接头事故在电力电缆故障中占很大的比例,电力电缆接头的温度是反应其运行状态的重要参数。文中构建了电力电缆接头的简化结构模型,运用传热学的原理建立了电力电缆接头的温度场数学模型,应用有限元法分析了电...
提出了一种新型的光纤光栅(FBG,Fiber Bragg Grating)温度传感器封装技术。该传感器使用特殊的工艺将光纤光栅封装在涂覆有聚酰亚胺胶的凹槽基底材料上,基底材料也采用聚酰亚胺材料,该方法提高了传感器的灵敏度和可靠...
为了更加及时准确地检测SF6断路器的泄漏情况以及气室内SF6气体的体积分数,在分析了现有SF6断路器检漏技术的基础上,主要利用红外吸收光谱法,设计出了全光纤光学式SF6红外气体传感器及SF6气体体积分数检测系统。仿真及...
FS88x6系列加密芯片是由福华先进微电子自主研发设计的一款用于认证及保护嵌入式软件版权的安全芯片。其完全使用硬件操作,功耗小,成本低,安全性高,在系统开发中有广泛的应用。为了协助客户在大规模量产期间用最短的时...
针对传统近海藻类监测的局限性,提出了一种新的藻类监测的方法。利用435 nm的激光器作为激发光源,得到波长为685 nm左右的藻类荧光图像,以发出的荧光强度图像的灰度值大小来表征水中藻类的浓度。通过实验确定了激发激...
为进一步促进光学电流互感器(OCT)在电力系统中应用,将光纤传感技术与磁致伸缩材料相结合,提出了一种新型的OCT的设计方法。将干涉仪的两个臂分别沿平行于磁场方向和垂置与磁场方向回环粘贴在正方形磁致伸缩材料的两个...
基于光谱吸收法SF_6断路器泄漏检测技术的研究 CNKI文献
在分析现有SF6断路器检漏技术的基础上,对红外光谱吸收法用于检测SF6浓度进行了分析和研究。基于红外光谱吸收法原理设计了SF6气体浓度检测系统,通过实验和仿真表明,该系统能很好地检测SF6高压断路器的气体泄漏情况,并...
第一章为绪论部分。首先对光集成器件技术和聚合物材料进行了简单的介绍,然后详细地阐述了微环型结构的光电子器件的用途及研究动态,介绍了一些微环谐振滤波器的研究方法。 第二章简要的介绍了马卡梯里关于...
介绍了采用单环微谐振器的光滤波器的基本原理,详细介绍了旋转抛涂法、真空蒸发法、光刻及反应离子刻蚀法等制备微环谐振器的工艺过程。波导包层材料采用甲基丙稀酸甲酯-甲基丙稀酸环氧丙酯共聚物,以双酚A环氧树脂为高...
针对传统近海藻类监测的局限性,提出了一种新的藻类监测方法。利用440nm的激光器作为激发光源,得到波长为680nm左右的藻类荧光图像。通过DM642图像处理系统,对藻类发出的荧光图像进行处理,以发出的荧光强度图像的灰度...
电站锅炉"四管"泄漏是影响机组安全运行的主要原因,目前锅炉"四管"泄漏检测的3种方法为传统法、滤波法和声谱分析法,其中声谱法最为常用,但此法灵敏度低,且声音传感器容易损坏。对此,设计了专门的...
各大电厂锅炉管道泄漏事故给国家造成巨大的经济损失,文中利用声学方法对锅炉炉内管道泄漏进行监测,并论述了声强与泄漏口径,声强与管内工质,声强与出口速度之间的关系,对声信号在炉内衰减情况作了一定的分析。
荧光分光光度法是叶绿素a的国家标准检测方法之一,灵敏度高,但需要荧光计,设备相对较贵。针对荧光值的测量,以往的集成电路式荧光计是把荧光强度转化为微弱电信号。本研究提出了一种新的测量方法:根据荧光图像亮度值估...
给出一个应用于光纤压力传感器物理实验仪的设计实例。给出了实际应用的框图,可使我们对光纤及传感器有所了解。
大型电站锅炉的四管泄漏是引起机组非计划停运的主要原因,如何预防和控制锅炉四管泄漏事故就成为保障电网安全运行的重要环节。声谱分析法是目前最常用的检测方法,在锅炉的顶部温度较高,而且锅炉内部有时产生正压会使...
用混合法测定物质比热容中通常把高温物质放入低温的水中,这时损失大量的热量,增加了测量误差,为减少这部分误差,提出了把低温物质放进高温物质的实验方法和步骤。
浅谈运用snmp4j管理分中心机房中的光放大器 CNKI文献
随着三网融合等业务的发展,石家庄广电集团已经于2012年完成了对原有广播电视网的双向传输改造,而且在现有的HFC网中也已经可以传输IP数据。在HFC传输网当中,光放大器对信号的安全优质传输起着举足轻重的作用。本文通...