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一种基于有源注入电流的电网谐振自动检测方法
本发明公开了一种基于有源注入电流的电网谐振自动检测方法; 针对电力系统存在非线性负载时的谐波污染,以及接有无功补偿电容 器时容易产生谐振的问题,通过并联接入电网的有源电能质量调节装 置补偿谐波,同时利用此电能质量调节装置向电网一次性注入特定波 形的无功和谐波组合电流以自动检测电网谐振角频率及阻尼系数,对 于单相系统注入 180°方波电流,对于三相系统注入 120°方波电流; 本发明根据电网谐波电压、谐波电流及谐波功率的频谱特性,建立最 优权值算法的谐振检测组合模型,可以快速、准确地判定电网谐振角 频
华中科技大学 2021-04-14
铝合金密封结构局部火焰加热超声波钎焊方法
本发明公开了一种钛铝合金超细粉末的制备方法,其技术方案是选择成分达标、直径3mm和6mm的钛铝合金棒材作为原材料,采用脉冲电火花加工机,在合适的脉冲宽度和脉冲间隔参数下,于液氩中对钛铝合金棒材进行一次加工得到钛铝合金超细粉末,而后采用真空低温干燥得到纯净的钛铝合金超细粉末。钛铝合金超细粉末广泛的应用于钛铝合金粉末冶金制备行业,钛铝合金材料广泛应用于航空、航天、汽车、冶金等。
西南交通大学 2016-10-24
I-RPT型岩石波速测试仪|岩石声波参
产品详细介绍I-RPT(Rock parameter test)型岩石波速测试仪|岩石声波参数测试仪关键词:岩石波速、岩石力学、弹性波速、时域、频域I-RPT(Rock parameter test)型岩石波速测试仪是一款多功能,专用于岩石波速测试仪的专业仪器,该仪器做工精细,检测效率高,现场能够及时计算出波速,波幅,不仅可以用于工程施工中的岩体波速测试,还可以胜任小尺度的岩石试件至金属零件的室内实验波速测试工作及研究,提供石材建筑构件等无损探伤的一个有效手段,可集中反映岩石的(节理,裂隙,强度等)的各种信息。是工程检测单位和高等院校的首选仪器。术特点:1、    仪器做工精细、采用专业机箱2、    界面直观、操作方便3、    双通道接收电路,检测效率高4、    可以连接:压电式、磁致伸缩、电火花等多种震源,功能可扩展5、    首波初读时、声副可以自动判读、现场处理数据高效6、    数据实现USB口传输、U盘、储存卡都适应7、    现场及时计算出深度-波速、深度-波幅曲线,分析结果一目了然8、    交直流两用,电池供电6小时以上性能指标:型号:I-RPT(Rock parameter test) 主控形式; 内置工控机 采样方式:发射、接受独立分开 显示模式:8.4寸真彩显示屏640×480 操作方式:触摸屏 储存模式:电子硬盘 深度计数方式: 手动记录 触发方式: 信号触发、外触发 采样间隔;0.1μs~200μs 记录长度: 0.5k、1k、2k、4k、8k五档可调 发射电压:500V/1000V可选 放大增益:82dB 通道数: 一个发射通道、两个接收通道 一次提升测试剖面:两个剖面 发射脉宽:0.1μs~100μs连续可调 频带宽度;300Hz~500kHz 接受灵敏度:≤30 道间串扰:≤1/400 数据传输模式: USB传输 工作温度: -5℃~+40℃ 北京东方圆通科技发展有限公司www.eastemr.com.cn联系人:谢伟华 15810615463 010-51288063供电模: 内置锂电池≥5小时 体积:25×16×7cm 重量:2kg(含电池)
北京圆通科技地学仪器研究所 2021-08-23
超声波测深仪,电容式液位计,差压变送器
产品详细介绍HDCS100型手持式超声波测深仪一款方便适的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路,元件贴片率99%,并以液晶显示测深结果,保证了产品的长期可靠性,同时将其功耗降到了极低。可选信号输出,弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深,也可在具有一定速度的水中测深;水流速度可达5m/秒左右,是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。手持式超声波测深仪性能特点 *物美价廉的便携式测深仪。*中,小型船舷外(内)按装,电缆 5米。 *主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深。 *主要精致的外壳,对高流速防止湍急噪声。应用领域 ☆航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道(河道)测量和船只导航定位等 ☆水文测验、水电厂、库区等手持式超声波测深仪性能指标量程:0.1~3m,0.2~20m,0.3~50m,0.5~100m 盲区: <0.1m, <0.5m 最小显示分辨率:1mm 精度:±0.3%×量程显示:大屏LCD 工作频率:200~2000KHz 现场设置:通过传感器按键完成 标定:出厂标定,可现场校准输出(可选)模拟输出信号:0~20mA;4~20mA负载>300Ω;0~5V;1~5V 数字输出:RS485(支持Modbus) 两组NPN开关输出供电工作电压:内置1.5V AA电池×5只 联系人:崔经理    手机:13598007836  电话:0371-53735520      QQ:1043256882    邮箱:hongdaerck@126.com   网址:www.hdekj.com
郑州宏达尔测控科技有限公司 2021-08-23
微波超声波能量高效协同技术开发与应用
高效且节能环保的微波、超声波技术近年来备受关注。微波加热具有高选择性、升温速率快、温度分布均匀、易自动控制等优点。鉴于传统工艺条件下许多反应无法进行或效率低下的现状,研发一种微波超声波高效协同技术,将两种能量波无干扰地结合,从而可解决功能材料制备、固体废弃物再利用、食品加工等领域内传统工艺存在的难题。该技术能实现快速、高效、靶向合成指定单一组分及目标混合物,处理过程具有化学选择性高、有效成分损失率低、产物结晶度高等特点,而
南京大学 2021-04-14
基于微气泡效应的超声波及臭氧协同清洗装置
本实用新型公开了一种基于微气泡效应的超声波及臭氧协同清洗装置,该装置主要包括机体、超声波发生器、超声波振子、喇叭状喷头和臭氧发生系统;所述机体为筒状与喇叭状喷头固连,所述的臭氧发生系统包括依次连接的气泵、臭氧发生器及臭氧气泡石,臭氧气泡石置于喇叭状喷头内,超声波振子与超声波发生器相连,且黏在背板上,在背板上位于超声波振子上方及下方分别开有排气口和进水口。采用本装置清洗可不使用清洁剂、耗水量较低、不存在再沉积现象,并且该装置对被清洗物体表面的形状、粗糙度、大小均没有要求;水流缓和,不会破坏清洗物体的表面,在小水流量下亦具有良好的清洁效果。
浙江大学 2021-04-13
超声波成像及应用实验仪 COC-CSCX-G
实验内容 1、了解脉冲回波超声测量的原理,掌握超声波成像基本原理及超声成像的应用; 2、采用回波幅度 B 型图像显示方法,研究物体剖面超声波图像; 3、有机玻璃试块为样品,利用物体表面及内部的反射波成像,模拟海洋地貌测绘、地壳测量和地藏勘探等实用技术。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
无尾家电金属异物检测与磁耦合谐振式无线电能传输系统
无尾家电金属异物检测: 当无线电能传输系统能量交换区中混入金属时,由于涡流效应金属温度会 急剧升高,进而产生严重的安全事故,因此对混入能量传输区域金属的检测需 亟待解决。本项目组经过多年的研究,积累了丰富金属检测经验,提出了基于 混沌理论和改进平衡线圈技术的检测方法。基于该技术,2013-2014年项目组与 海尔公司合作开发了“无尾家电金属异物检测”系统,成功应用于700W无尾搅拌 器系统中,实验证明系统具有很高的灵敏度和抗干扰性,可实现金属异物检测 精度小于5mm,确保了家电的安全性。磁耦合谐振式无线电能传输系统: 自从2007年美国麻省理工学院(MIT)的Marin Soljacic教授等人利用磁耦合谐 振技术成功地在2m外点亮一只60W的灯泡,无线电能传输技术(WPT)迅速成为 一个世界范围内的研究热点。磁耦合谐振原理是目前电能传输的最好方式,可 实现大功率、高效率、远距离的电能传输,克服有线供电取电不灵活问题。基 于该原理,本项目组成功开发了样机系统,其最大功率10kW,整体传输效率85% 以上,垂直传输距离达200mm,水平自由度100mm,具备金属异物检测功能。 能量传输平台采用扁平化设计,使该系统占用空间体积更小,可非常方便地应 用于家电无尾传输、汽车无线充电、AVG车、机器人等领域。
山东大学 2021-04-13
金属矿山应力测量与声波探测关键技术及其工程应用
针对金属矿山应力测量和声波探测中存在的关键技术问题开展研发,主要技术内容如下:(1)在工程实际中应用了岩石声发射测量地应力波形识别新技术;(2)研发出光弹性应力监测图像识别技术及数据分析方法及设备;(3)研发出岩体结构稳定性的声波探测技术。为我国金属矿山普遍存在的采矿回收率低、地压控制难度大等相关技术难题的解决,提供了有力的技术手段。该成果获江西省科技进步二等奖 1 项,已在国内 4 家矿山企业应用,实现产值 5.45 亿元。 
江西理工大学 2021-05-04
一种用超声波检测混凝土结构斜裂缝的方法
本发明公开了一种用超声波检测混凝土结构斜裂缝的方法,首先利用超声波检测仪 对混凝土结构的完好区域进行不跨缝的声时测量,并计算出超声波的声速值 v、发射探 头和接收探头内边缘间距与超声波实际传播距离之间的差值 a;再跨缝测量。通过逐步 移动接收探头的方式确定最小声时值 t,并记录下此时发射探头与接收探头的内边缘间 距 l,根据公式 l’=l+|a|计算出此时的超声波的实际传播距离 l’;利用公式 hc=ν 2t2-l′2/2νtt 计算出裂缝的深度 hc。本发明的方法操作简便,并且误差较小。
同济大学 2021-04-13
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