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异形域智能喷灌机组
项目简介 传统的异形域喷头通过调节喷头入口处压力或改变喷头喷射仰角的方法来实现变域 喷洒,但会造成能量消耗大或喷头灌溉均匀度下降,且当前变域喷洒喷头只能实现矩形 和三角形等规则形状的喷洒域,而较难实现不规则形状的喷洒域。智能型异形域喷灌系 统采用现代电力电子技术和变流变压运行理论,提高了喷灌组合间距,减少了单位面积 的喷头数量,也降低了机组的配套功率。发明了变域喷洒喷头起落点精确控制机构,解决了变域喷头启动位置不一致导致的 系统无法同步调节的问题。研制了变域喷洒智能控制器,构建了 24
江苏大学 2021-04-14
水力发电
底座尺寸400*300*70mm,模具一体成型,两端呈弧形,上翘47度,两面四角注塑有1.5mm脚垫,长度25*25mm,仪器整体高度330mm,底座内装有水池,容量3L,电源总开关型号KCD1-105 耐压400V,采用DC12V 2A安全电压供电,水泵采用HLDI-12C型号,电压12V,扬程8米,水力发电六片涡轮叶片采用金属烤漆制成,发电机采用300电机,输出电压1.5-2.8V,带动红色LED发光,LED直径10mm,演示水力发电效果。
石家庄市艾迪科教设备有限公司 2021-08-23
太阳能聚光发电(光伏发电)跟踪系统
两轴跟踪是基于天文学理论编程实现的。在系统中使用了PLC,以控制两个伺服电机和相应的执行机构,这些执行机构使得系统能够跟踪太阳的轨迹。从而使系统能够在一天中,始终以最佳的倾角和方向对准太阳,进而最大限度地利用太阳能。  利用逆变器能够将光伏电池产生的直流电转变为交流电,进而直接输送到电网上。在白天有日照的情况下,光伏电池会将大部分的能量输送到电网上,而到了晚上光复电池装置会自动与电网断开。
南京工业大学 2021-04-13
超声电机
超声电机是一种新型的微电机,超声电机不同于传统的电磁电机:它没有磁场,不依靠电磁相互作用来转换能量,而是利用压电陶瓷逆效应和超声振动,将材料的微观变形通过机械共振放大和摩擦耦合转换成转子(旋转型)或滑块(直线型)的宏观运动。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 超声电机是一种新型的微电机,超声电机不同于传统的电磁电机:它没有磁场,不依靠电磁相互作用来转换能量,而是利用压电陶瓷逆效应和超声振动,将材料的微观变形通过机械共振放大和摩擦耦合转换成转子(旋转型)或滑块(直线型)的宏观运动。 本项目已获得2013年度国家技术发明奖二等奖,获授权国家专利31项,研制了15种直线电机及4种精密定位平台,实现了大行程(20-100毫米)、高位移分辨率(<50纳米)、高定位精度(0.36微米)、高加速度(5-10g),已达到国际同类产品的先进水平,部分指标超过国际同类产品的先进水平。 本团队的超声电机在月面上一直运行稳定,使我国成为了继美国之后的第二个将超声电机应用到外星球的国家,同时也是第一个将超声电机应用到月球上的国家。团队起草的“超声电机技术国家标准”已与2019年实施。 创新点及主要技术指标 1.结构简单、紧凑、转矩/重量比大(5-10倍); 2.低速大转矩,可实现直接驱动(不需齿轮箱); 3.响应快(毫秒级),控制性能好; 4.断电自锁(能获得较大的自锁力矩); 5.不产生磁场,亦不受外界磁场干扰; 6.低噪声运行﹝<45dB); 7.可以在真空环境下工作(真空度可达10-6 Pa); 8.形状可以多样化:圆形、方形、空心等等 9.应用温度区间扩大到-55°C至120°C 10.重量仅45g,是同类型电磁电机重量的十分之一。 三、知识产权及获奖 获国家技术发明二等奖等3项国家奖。 四、成果图片 图1 15种拥有自主知识产权的系列直线压电电机 图2 应用于嫦娥五号的超声电机 图3 旋转型超声电机实际应用
南京航空航天大学 2022-08-12
电机模型
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
直线电机
产品详细介绍北京慧摩森电子系统技术有限公司生产的SM系列无铁芯直线电机,是交流伺服电机,直接驱动,,无中间传动环节,推力特性平滑,无纹波推力和电磁吸力,运动质量轻,加速度大,高速度响应,定位精度高,运动刚度高,噪音低,效率高,模块化设计,行程可以任意延长,免维护。
北京慧摩森电子系统技术有限公司 2021-08-23
风力机塔架可靠性设计
内容介绍: 本项目釆用有限元方法,研究了风力机塔架在各种工况下的载 荷,计算风力机塔架的可靠性。该技术完全自主开发,独立拥有技 术成果,居国内领先地位。 性能指标: 效率、噪声、强度等各项性能指标均居国内领先水平。 应用范围: 应用于中小型风力发电、风光互补发电等领域。
西北工业大学 2021-04-14
三叶片立轴风力机
(专利号:ZL 201310493923.0) 简介:本发明公开一种三叶片立轴风力机,属于风能发电设备技术领域。该风力机包括风向舵、上转臂、立柱、下转臂、减速箱、传动箱、箱体、立轴、叶片等;风向舵位于上转臂的上方并通过立轴穿过空心立柱与减速箱的输入轴联接,立柱上端与上转臂固接而下端与下转臂固接形成回转支架,减速箱上部固定于下转臂而下部固定于箱体,三个叶片均匀布置在以立柱轴线为中心的圆周上,叶片上端支承于上转臂,叶片下端支承于下转臂,三叶片
安徽工业大学 2021-01-12
不锈钢生产准备机组
机组功能: 重卷; 分条与切边; 焊引带; 人工检查原料表面质量、取样。 主要技术参数 来料规格 材质:                       不锈钢  σb≤1000N/mm2 板卷内径:                Φ510,Φ610,Φ760mm 板卷外径(最大):   Φ1350,Φ1600mm 钢板厚度                    1.0~4.0mm 钢板宽度(最大):   600~1320mm 板卷错层公差:         ≤±2.0mm 板卷塔形公差:         ≤±2.5mm 板卷镰刀弯                ≤10mm/10m 板卷最大重量:         15t 成品规格 宽度(最大):           600~1300mm 厚度:                       与原料一致 成品卷内径                Φ510mm 成品卷外径:            Φ800~Φ1500mm 成品卷重量:               5.2t 钢卷头尾各焊            3~6m引带  机组参数 机组作业线标高:            +900mm或+1000mm 机组传动方向:                右传动(由开卷侧向机组看,传动在机组右侧) 机组运行速度:                  Vmax=60m/min 穿带速度:                         V=15m/min 机组产量:                          Qmax=6万t/年 机组图:机组特点:适应产品范围大;加工精度高;技术先进,在焊接、张力增强等方面包含自有专利技术。
北京科技大学 2021-04-11
电网友好型风电场并网运行监控平台
1 成果简介风电场并网运行控制平台包含风功率预测、风电场自动发电控制(Automatic Generation Control, AGC)、风电场自动电压控制(Automatic Voltage Control)等主要功能子系统,对内进行发电厂发电计划制定、在线实时控制等综合功能,对外配合电网进行 AGC、 AVC 调度,实现风-火-水-储的优化互济运行,是建设电网友好型风电的核心技术。 风功率预测系统 风功率预测系统包含功率预测、风电监视、数据分析、程序管理等四大功能子系统,满足风功率预测、实时风电监控、数据挖掘等综合性风电管理需求。功率预测系统支持丰富的用户角色,满足预报员、调度员、管理员等不同角色用户的业务需求,提供具有针对性的后台模块与人机界面。调度员:实时监视风电运行状态、在线调度风电运行等;预报员:风功率曲线预报、模型训练、预测结果订正与自动发布等;管理员:系统的扩容与升级、程序模块监视、日志管理等。功率预测系统提供智能化预报员向导系统,确保系统随着数据积累,建立精度越来越高预测模型。采用欧洲气象中心、中国气象中心的全球模式;采用 MMD5(美国)中尺度模式,生产数值天气预报。 功率预测系统对不同风场建立针对性模型,具有详尽的数据预处理功能,应对现场数据错误、缺失等复杂情况。系统可以智能分析系统误差,预测模型可选用定时训练更新或人工更新。系统按典型天气类型建模,对雨/雪/扬沙/低温等极端天气建模更加准确。 丰富、可靠、强大的数据中心是进行风功率预测、风电实时监视、风资源评估的基础。功率预测系统提供海量数据存储、快速查询、风资源可视化、数值天气预报分析、系统评价等综合性数据管理功能。 风电场自动电压控制系统(AVC) 风电场 AVC 系统是一个在现有风机 SCADA 与升压站 SCADA 基础上,实现自动闭环、利用双馈风机自身无功调节能力满足风电场并网综合需求的监控管理系统。 从 2006 年起,国家电网对风电场并入点网点( Point of Coupling Connection,简称 PCC)的电压、无功与电能质量等提出了一系列要求,内容包括 PCC 电压偏差、电压波动范围、功率因数、谐波与闪变的。随着我国风电建设深入、电网电压调整的需要,在风电富集地区的风电场将需要调整其电压参考点或无功输出值等以满足更高级的并网需求。考虑到风电场电压-无功调节特性的复杂性,依靠单一手段已不能满足要求,协调多种控制手段,以较低的调节成本达到理想控制效果是风电场电压-无功控制的必然要求。风电场 AVC 系统的主要功能如下:实时监视风电场并网点以及内部电网的电压和无功信息;协调控制集中无功补偿设备、事件驱动的控制模式将减少控制设备的投切率,提高设备的使用寿命;动态调节双馈风机功率因数,最快响应时间少于 100ms; 闭环控制系统,参与电网自动电压控制,减少现场工作人员的工作量;改善局部电压质量和无功水平保证风电场并网点的电压质量和无功的吸收;保证风电场的电压稳定、降低配网网损。2 应用说明系统共包含:数据与通信服务器,提供数据存储、实现与电网调度系统的通信功能。本系统通过风机厂商提供的 OPC 接口,采集风机实时数据。系统通过 OPC 接口获得与风机实测信息,同时上传功率预测结果、指令反馈等。此外,还可以按用户定制的消息发布通道,将用户关心的详细信息传递至指定地点(如发电集团的风电信息监视中心等)。调度终端与维护,提供面向调度员的风电实时监视功能、预报向导系统、管理界面、风电场自动电压控制见识,同时供系统维护、升级使用。标准化机柜(可考虑与其它系统共用机柜)。网络交换机、路由、网线等网络配件。风功率预测系统与风电场 AVC 系统可以分开单独配置。图 1 风电预测系统与外部系统的通信方式3 应用范围成果主要适用于电力行业相关企业,特别是与风力发电相关的新能源产业,如风电场、风力发电集团、电力调度中心、风机制造商与从事相关行业的研究院所。4 效益分析对风电进行功率预测、实时监控与在线控制是未来风电发展的必然趋势,可以全面提升电网、风电场、发电商等不同实体对风力发电的认知深度、调控能力、与管理水平。对不同应用主体的效益主要体现在:目前我国北方地区受电网调节能力限制,约有 1/3 风电处于闲置状态,利用风功率预测、增加风电可控性可在不增加额外设备投资的基础上,大幅程度上提高风电接纳能力。 据欧洲经验,利用风电功率预测,合理安排检修时间,可以增加上网电量 2-3%,对100MW 规模的风电场而言,按风电上网电价 0.7 元计算,年约增收 42 万元。 电网对风电场并网点采取了严格的无功考核制度,华北地区某风场试运行结果表明,该风场在并联电容器检修期间投运风电场自动电压控制系统,不仅有效保证了风电场的无功水平,而且基本杜绝了风电场无功考核惩罚,整个系统投入后不到 2 个月即全部收回了投资。
清华大学 2021-04-13
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