用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法及系统技术方案

技术编号:42973009 阅读:32 留言:0更新日期:2024-10-15 13:13
本发明专利技术涉及电导率检测技术领域,尤其涉及一种用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法及系统,该方法包括:监测各监测点处的实时热声信号;提取实时热声信号的实时信号强度和实时信号稳定度;调整预设数量;调整预设旋转角速度;调整预设角度;提取实时电导率;调整预设旋转半径,或修正调整后的预设角度;构建电导率分布图并输出。本发明专利技术通过脉冲磁场和超声换能器的结合使用,能够高效地激发并捕捉到超级电容器的热声响应,实时信号强度和稳定度的提取与动态参数调整机制,确保了在不同条件下都能获得高质量的信号数据,有效解决了采样密度要求高和计算复杂度高导致检测时间长和系统压力大引起的检测效率低的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电导率检测,尤其涉及一种用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法及系统


技术介绍

1、超级电容器的性能与其电极材料的电导率息息相关,其电导率大小决定了超级电容器的充放电性能,因此,其电导率的检测对超级电容器的研制具有极其重要的作用。感应式热声检测系统是一种非接触式检测方法,是通过脉冲磁场激励待测超级电容器材料,待测材料内部所感应的涡流在磁场的作用下,吸收热膨胀,发出热声信号;外围布置的超声换能器接收被滤波和放大的超声信号,重建待测材料内部的电导率分布。现有的感应式热声检测系统是将被测储能材料放置于脉冲磁场中,在待测目标体周围放置一个超声换能器,围绕待测目标体环形旋转一周检测热声信号,从而重建待测目标体电导率信息。

2、目前的感应式热声检测方法存在的技术缺点为:感应式热声检测方法根据热声信号反演待测目标体的电导率分为两个过程,首先是根据采集到的热声信号利用时间反演法或者是反向投影法反演待测目标体的热吸收函数,其次根据反演的热吸收函数利用最小二乘迭代算法反演待测目标体的电导率分布信息。由于环形扫描在二维平面内具有360度的最大观察本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,提取实时热声信号的实时信号强度包括:

3.根据权利要求2所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,提取实时热声信号的实时信号稳定度包括:

4.根据权利要求3所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,所述根据实时信号强度和预设的标准信号强度调整预设数量包括:

5.根据权利要求4所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,所述根据实时信号...

【技术特征摘要】

1.一种用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,提取实时热声信号的实时信号强度包括:

3.根据权利要求2所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,提取实时热声信号的实时信号稳定度包括:

4.根据权利要求3所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,所述根据实时信号强度和预设的标准信号强度调整预设数量包括:

5.根据权利要求4所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,所述根据实时信号稳定度和预设的标准信号稳定度调整预设旋转角速度包括:

6.根据权利要求5所述的用于检测超级电容器电导率的扇形扫描检测方法,其特征在于,根据预设旋转时间内的全部实时信号强度的最大值和预设的标准峰值范围的最大...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨延菊孟妍翟莉丽程春磊李海路李小平
申请(专利权)人:兰州交通大学
类型:发明
国别省市:

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