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静电力驱动的悬臂梁微型电场传感器件
被引量:
1
1
作者
Zhifei Han
Jun Hu
+1 位作者
Licheng Li
Jinliang He
《Engineering》
SCIE
EI
CAS
CSCD
2023年第5期184-191,I0005,共9页
随着智能电网和能源互联网的发展,大规模实时电压/电场监测成为电力系统的迫切需求,这依赖于先进传感器件的大规模布置。电场测量在电力系统中具有重要意义。一方面,基于电场测量的电压反演可以实现高电压的非接触式测量,替代传统高压...
随着智能电网和能源互联网的发展,大规模实时电压/电场监测成为电力系统的迫切需求,这依赖于先进传感器件的大规模布置。电场测量在电力系统中具有重要意义。一方面,基于电场测量的电压反演可以实现高电压的非接触式测量,替代传统高压互感器,从而减少测量设备绝缘成本和安装难度;另一方面,电场测量还可以被应用于设备故障诊断、雷电预警、电磁环境测量等应用场景。传统的电场测量设备,如场磨等,往往体积大、成本高,无法大规模灵活布置。本文提出了一种静电力驱动的压阻式微型电场传感器。传感器被设计为四悬臂结构,悬臂在静电力的驱动下产生位移和应变,通过压阻材料转化为可测信号。所提出的传感器具有尺寸小、成本低、功耗低、易于批量生产的优点。同时,该传感器该具有高信噪比、高分辨率及宽电场测量范围。实验结果表明,所提出的传感器具有1.1~1100.0kV·m^(-1)的线性测量范围、112 V·m^(-1)·Hz^(-1/2)的交流电场分辨率以及496 Hz的截止频率。这一微型电场传感器将在智能电网及能源互联网中具有广泛的应用价值。
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关键词
传感器件
电场测量
非接触式测量
静电力驱动
能源互联网
交流电场
悬臂结构
压阻
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职称材料
基于FBG传感技术的立管涡激振动过程分析
被引量:
3
2
作者
李朋
王来
+2 位作者
郭海燕
王飞
张永波
《振动.测试与诊断》
EI
CSCD
北大核心
2017年第2期240-248,共9页
为深入研究光纤光栅传感技术在海洋立管涡激振动测试中的适用性,在风-浪-流联合水槽中进行均匀来流下立管涡激振动试验。数据测试采用光纤光栅传感器,同时采用动态电阻传感器作为对比。通过改变多级外流流速,对比分析基于两种传感技术...
为深入研究光纤光栅传感技术在海洋立管涡激振动测试中的适用性,在风-浪-流联合水槽中进行均匀来流下立管涡激振动试验。数据测试采用光纤光栅传感器,同时采用动态电阻传感器作为对比。通过改变多级外流流速,对比分析基于两种传感技术的立管涡激振动过程差异。同时基于光纤光栅传感技术采集应变数据并结合频谱分析及模态理论,研究立管振动的主导频率、幅值及模态响应等振动特性。研究结果表明,光纤光栅传感技术对海洋立管的涡激振动测试性能优越,能够准确体现立管的应变时程、振幅以及主导频率等振动特性,清晰反映伴随流速进程的立管模态特征及涡激振动过程,同时由模态响应和涡激振动过程分析发现立管锁频区间的产生具有瞬时性及自激性规律,这对海洋立管的模型试验与工程设计具有较大的参考价值。
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关键词
光纤光栅传感器
均匀流场
海洋立管
涡激振动
过程分析
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职称材料
高Q值薄壁液芯毛细管微腔电场传感器
被引量:
3
3
作者
周权
陈瑶
+3 位作者
韩丰恺
沈志平
张祖兴
万洪丹
《光子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期41-49,共9页
为提高电场传感器的抗电磁干扰能力、灵敏度和稳定性,将高Q值薄壁液芯毛细管微腔和电泳效应结合,增强回音壁模共振微腔对外加电场的感知能力,并进行了实验验证.基于时域有限差分法得到了液芯毛细管微腔回音壁模式共振特性随毛细管直径...
为提高电场传感器的抗电磁干扰能力、灵敏度和稳定性,将高Q值薄壁液芯毛细管微腔和电泳效应结合,增强回音壁模共振微腔对外加电场的感知能力,并进行了实验验证.基于时域有限差分法得到了液芯毛细管微腔回音壁模式共振特性随毛细管直径、壁厚等结构参数的变化规律,发现随着壁厚变薄灵敏度增加.采用熔融拉锥法制备了直径为86μm,壁厚约为2μm的薄壁毛细管微腔,通过高精度位移平台实现了锥形光纤和毛细管微腔的高效率耦合,测得回音壁模式Q值为2.8×10^6.毛细管微腔内注入不同浓度的蛋白质溶液,利用电泳原理和蛋白质分子在缓冲溶液里带电的特性,实现的最大电场传感灵敏度为10.6 pm/(kV/m).
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关键词
回音壁模式
时域有限差分法
微腔
电场测试器件
电泳
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职称材料
题名
静电力驱动的悬臂梁微型电场传感器件
被引量:
1
1
作者
Zhifei Han
Jun Hu
Licheng Li
Jinliang He
机构
State Key Lab of Power Systems
China Southern Power Grid
出处
《Engineering》
SCIE
EI
CAS
CSCD
2023年第5期184-191,I0005,共9页
基金
supported in part by the National Natural Science Foundation of China(51720105004,51921005,and 52125703)。
文摘
随着智能电网和能源互联网的发展,大规模实时电压/电场监测成为电力系统的迫切需求,这依赖于先进传感器件的大规模布置。电场测量在电力系统中具有重要意义。一方面,基于电场测量的电压反演可以实现高电压的非接触式测量,替代传统高压互感器,从而减少测量设备绝缘成本和安装难度;另一方面,电场测量还可以被应用于设备故障诊断、雷电预警、电磁环境测量等应用场景。传统的电场测量设备,如场磨等,往往体积大、成本高,无法大规模灵活布置。本文提出了一种静电力驱动的压阻式微型电场传感器。传感器被设计为四悬臂结构,悬臂在静电力的驱动下产生位移和应变,通过压阻材料转化为可测信号。所提出的传感器具有尺寸小、成本低、功耗低、易于批量生产的优点。同时,该传感器该具有高信噪比、高分辨率及宽电场测量范围。实验结果表明,所提出的传感器具有1.1~1100.0kV·m^(-1)的线性测量范围、112 V·m^(-1)·Hz^(-1/2)的交流电场分辨率以及496 Hz的截止频率。这一微型电场传感器将在智能电网及能源互联网中具有广泛的应用价值。
关键词
传感器件
电场测量
非接触式测量
静电力驱动
能源互联网
交流电场
悬臂结构
压阻
Keywords
Micro
sens
ors
electric
sensing
devices
Microfabrication
Piezoresistive
devices
分类号
TP212 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
基于FBG传感技术的立管涡激振动过程分析
被引量:
3
2
作者
李朋
王来
郭海燕
王飞
张永波
机构
山东科技大学土木工程与建筑学院
山东科技大学山东省土木工程防灾减灾重点实验室
中国海洋大学工程学院
青岛国家海洋科学研究中心
出处
《振动.测试与诊断》
EI
CSCD
北大核心
2017年第2期240-248,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(51279187)
山东省优秀中青年科学家科研奖励基金资助项目(BS2015HZ017)
+2 种基金
山东省高等学校科技计划资助项目(J16LH04)
山东省土木工程防灾减灾重点实验室开放课题基金资助项目(CDPM2013ZR01)
青岛市博士后研究人员应用研究资助项目(01020120406)
文摘
为深入研究光纤光栅传感技术在海洋立管涡激振动测试中的适用性,在风-浪-流联合水槽中进行均匀来流下立管涡激振动试验。数据测试采用光纤光栅传感器,同时采用动态电阻传感器作为对比。通过改变多级外流流速,对比分析基于两种传感技术的立管涡激振动过程差异。同时基于光纤光栅传感技术采集应变数据并结合频谱分析及模态理论,研究立管振动的主导频率、幅值及模态响应等振动特性。研究结果表明,光纤光栅传感技术对海洋立管的涡激振动测试性能优越,能够准确体现立管的应变时程、振幅以及主导频率等振动特性,清晰反映伴随流速进程的立管模态特征及涡激振动过程,同时由模态响应和涡激振动过程分析发现立管锁频区间的产生具有瞬时性及自激性规律,这对海洋立管的模型试验与工程设计具有较大的参考价值。
关键词
光纤光栅传感器
均匀流场
海洋立管
涡激振动
过程分析
Keywords
Data
acquisition
electric
sensing
devices
Fiber
Bragg
gratings
Flow
velocity
Fluid
structure
interaction
Marine
risers
Modal
analysis
Vibrations
(mechanical)
Vortex
flow
分类号
TH825 [机械工程—仪器科学与技术]
TP751 [机械工程—精密仪器及机械]
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职称材料
题名
高Q值薄壁液芯毛细管微腔电场传感器
被引量:
3
3
作者
周权
陈瑶
韩丰恺
沈志平
张祖兴
万洪丹
机构
南京邮电大学电子与光学工程学院微电子学院
出处
《光子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期41-49,共9页
基金
国家自然科学基金青年科学基金(No.11704199)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(No.SJKY19_0815)
南京邮电大学创新训练计划(No.SYB2019011)~~
文摘
为提高电场传感器的抗电磁干扰能力、灵敏度和稳定性,将高Q值薄壁液芯毛细管微腔和电泳效应结合,增强回音壁模共振微腔对外加电场的感知能力,并进行了实验验证.基于时域有限差分法得到了液芯毛细管微腔回音壁模式共振特性随毛细管直径、壁厚等结构参数的变化规律,发现随着壁厚变薄灵敏度增加.采用熔融拉锥法制备了直径为86μm,壁厚约为2μm的薄壁毛细管微腔,通过高精度位移平台实现了锥形光纤和毛细管微腔的高效率耦合,测得回音壁模式Q值为2.8×10^6.毛细管微腔内注入不同浓度的蛋白质溶液,利用电泳原理和蛋白质分子在缓冲溶液里带电的特性,实现的最大电场传感灵敏度为10.6 pm/(kV/m).
关键词
回音壁模式
时域有限差分法
微腔
电场测试器件
电泳
Keywords
Whispery
Gallery
Mode(WGM)
Finite
Difference
Time
Domain
Method(FDTD)
Microcavities
electric
sensing
devic
e
electr
ophoresis
分类号
TN253 [电子电信—物理电子学]
TN713
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
静电力驱动的悬臂梁微型电场传感器件
Zhifei Han
Jun Hu
Licheng Li
Jinliang He
《Engineering》
SCIE
EI
CAS
CSCD
2023
1
下载PDF
职称材料
2
基于FBG传感技术的立管涡激振动过程分析
李朋
王来
郭海燕
王飞
张永波
《振动.测试与诊断》
EI
CSCD
北大核心
2017
3
下载PDF
职称材料
3
高Q值薄壁液芯毛细管微腔电场传感器
周权
陈瑶
韩丰恺
沈志平
张祖兴
万洪丹
《光子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
下载PDF
职称材料
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