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21024摩擦力演示器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
摩擦力实验仪
本仪器适用于高中物理《相互作用》中关于摩擦力部分的教学内容,通过定量实验研究与摩擦力相关的课题。 总体规格(水平放置):1040mm*145mm*150mm。由底座、可调斜面、角度盘、滑轮机构、力传感器、控制单元、木块、电源适配器等组成。 底座为1000mm*140mm*20mm,材质为环保竹木板,表面复古烤漆,一端安装不锈钢合页和角度盘,背侧安装不锈钢斜面支撑架。 可调斜面为1000mm*140mm*20mm,材质为环保竹木板,本色烤漆,一端安装铝质把手,面板上安装可置换面板、滑轮机构、力传感器和控制单元。 角度盘由不锈钢期间构成,可显示可调斜面的倾斜角度,分度为2°。 滑轮机构由金属烤漆钣金件和5个滑轮组成,包含减速电机和水平可调滑轮。 力传感器量程为1kg的高精度(24位)8字形模组,数码管显示,分辨率0.01N。 控制单元内安装有电源分配电路、电机调速调向电路、传感器数据采集和处理电路、数码管显示模块等。 供电:DC12V/2A。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
基于深度学习的光伏并网系统电能质量预测及调控策略研究
本成果围绕光伏并网系统电能质量展开。基于深度学习算法,研究谐波等电能质量指标变化规律,运用特征提取技术处理时序数据,实现电能质量预测。研发基于态势感知的电能质量调控装置,总谐波补偿率不小于 90%,补偿次数 2 - 50 次。成果形式包括研究报告、调控装置示范应用,申请发明专利 3 项,发表论文 3 篇。应用场景涵盖光伏电站、配电网等,可提升电网可靠性与经济性,减少设备损耗、优化调控策略、降低弃光率,为新能源消纳提供支撑。
沈阳农业大学 2025-05-21
微能量源能量收集系统超低功耗片上温度传感
一、项目简介可针对不同环境,完成震动能、压电能、摩擦电能、光电能、热能、化学能、风能、电磁能、射频信号能等能量的收集、存储,并根据需要为片上或片外低功耗传感器提供稳定且低噪的输出能量供给。此外,针对不同的传感器结构和类型进一步提供丰富的接口电路,用来读取传感器所产生的感应信号。配合低功耗收发机模块,可实现完整的无线传感节点功能。二、特点12345678.电源管理部分静态电流可低至 65nA;.整个 ASIC 功耗(包含温度传感)不足 1µW;.具有最大功率点追踪;.匹配最小 16kΩ的厘米级以下压电片.具有能量收集、存储和调整输出功能;.提供超低噪声电源供给(10nA-100µA)片上/片外传感器;.存储的能量支持 ZigBee、Bluetooth 等低功耗协议间歇数据传输;.构建平均功耗小于 5µW 的无线传感节点。三、市场情况本项目能以超低功耗实现完整无线传感节点,在 IoT、环境监测等领域有良好的应用前景和社会经济效益。四、技术成熟度此技术成熟,即将获得专利授权,寻求与企业合作。-- 28 --西安交通大学国家技术转移中心五、合作方式联合研发 技术入股 □转让授权(许可) 面议
西安交通大学 2021-04-10
微能量源能量收集系统及超低功耗片温度传感
一、项目简介可针对不同环境,完成震动能、压电能、摩擦电能、光电能、热能、化学能、风能、电磁能、射频信号能等能量的收集、存储,并根据需要为片上或片外低功耗传感器提供稳定且低噪的输出能量供给。此外,针对不同的传感器结构和类型进一步提供丰富的接口电路,用来读取传感器所产生的感应信号。配合低功耗收发机模块,可实现完整的无线传感节点功能。二、特点12345678.电源管理部分静态电流可低至 65nA;.整个 ASIC 功耗(包含温度传感)不足 1µW;.具有最大功率点追踪;.匹配最小 16kΩ的厘米级以下压电片.具有能量收集、存储和调整输出功能;.提供超低噪声电源供给(10nA-100µA)片上/片外传感器;.存储的能量支持 ZigBee、Bluetooth 等低功耗协议间歇数据传输;.构建平均功耗小于 5µW 的无线传感节点。三、市场情况本项目能以超低功耗实现完整无线传感节点,在 IoT、环境监测等领域有良好的应用前景和社会经济效益。四、技术成熟度此技术成熟,即将获得专利授权,寻求与企业合作。-- 28 --西安交通大学国家技术转移中心五、合作方式联合研发 技术入股 □转让授权(许可) 面议
西安交通大学 2021-04-10
非接触电能传输技术及装置
非接触电能传输技术有效克服了传统接触式电能接入模式存在的诸如 设备移动灵活性差、环境不美观、接触火花及其他不安全因素等问题,且对用 电设备使用环境具有很强的适应能力,特别适用于易燃易爆、潮湿水下环境以及 生物体内等用电设备(机构)的供电。可广泛应用于电气化交通、人体内置设备 供电技术、工矿企业移动电气设备、工业机器人、便携式电子产品等领域,具有 广泛的市场应用前景。
重庆大学 2021-04-11
城市电网电能质量综合治理
随着近些年来我国电力事业的快速发展,装机容量的大幅度提升,供需矛盾已经逐渐不再是电力系统发展的主要矛盾。电网中非线性负载、冲击性负载和不对称性负载不断增加, 同时,信息时代各种精密、敏感的生产设备对传统的电网电能质量提出了更高要求,这些都 使得电能质量成为日益凸显的主要问题。大型城市电网一般是负荷集中区域,近年来,各类 微电子、半导体、生物医药、精密制造、大型金融数据中心等敏感用户对电网的供电电能质 量提出了更高要求。对供电企业而言,电能质量问题既是挑战,也是机遇,电网中大量敏感 负荷也是供电企业潜在的高端用户,对高品质供电有着强烈需求。本课题立足深圳电网当前面临的实际问题和迫切需求,主要开展大型城市电网供电电能 质量规范体系的研究、重点区域电能质量问题的分析与治理方案研究、敏感用户高品质电力 需求分析与对策研究、电能质量治理装置柔性控制、新型拓扑结构和容量优化等关键技术研 究,实现方案定制、装置研制与工程示范,为深圳电网重点区域和敏感用户的电能质量综合 治理提供理论依据和技术支撑,对全面提高大型城市电网的电能质量和提升敏感用户的电能 体验具有积极的示范作用及推广意义。对深圳电网电能质量突出区域进行调查研究与分析,首次完成深圳市 2010~2012 年电能 质量暂态事件分析,绘制了十二个中心站的 ITI(CBEMA)图表,并结合调度数据分析了 电压暂降事件原因;通过对多家电能质量敏感用户的调研走访,完成了深圳电网高品质电力 需求分析研究,建立了电能质量污染对高品质需求客户影响的评价指标,完成了深圳干扰源 与敏感客户分类指引及抗干扰措施指引。建设了 110kV 碧岭变电站 10kV 动态电压恢复器示范工程,研制了国内容量最大的 10kV 动态电压恢复器(DVR),首次实现区域范围内电压暂降问题的综合治理示范,可同时治理 变电站大供电范围内多个敏感负荷的电压跌落问题。所研制 DVR 采用自取电方式,较储能 方式降低了硬件成本和控制复杂性;采用级联 H 桥结构直接耦合至中压线路中,可有效解 决变压器耦合方式中变压器非线性及饱和所带来的问题。采用分相判断投切晶闸管,分相容 量限幅和分相补偿控制,确保了装置灵活性与安全性。装置补偿容量 5MV,综合效率大于 96%,电压补偿深度:三相跌落 70%,单相跌落 55%;输出电压谐波:THD 小于 5%;动态 响应时间小于 5ms。研制了中国首个统一电能质量调节装置 UPQC 工业级产品,实现用户侧多种电能质量 问题的差异化、定制化综合治理示范。直流侧采用超级电容+电解电容组合的形式,避免了 系统因电压跌落能量不足导致系统电压跌落更深,甚至系统完全瘫痪的问题。提出了 UPQC 运行模型的无缝切换及串并联侧协调控制策略。解决了普通装置无法解决的电压暂升情况下 的能量回馈电网问题。建设了深圳长城开发科技股份有限公司电能质量综合治理示范工程, 装置电压等级 380V,补偿容量 500kVA~2MVA,综合效率大于 96%,电压运行范围±20%, 电流谐波补偿能力 THD 小于 5%,功率因数大于 0.97,不平衡补偿能力大于 80%,动态响 应时间小于 5ms。
清华大学 2021-04-11
一种无线电能传输装置
本实用新型公开了一种无线电能传输装置,系统包括 PWM 波产生电路、全桥逆变电路、谐振电路、 AC-DC 转换电路四部分。该系统主要研究无线传输原理,利用磁场耦合实现无线传输,用 15V 直流电 源供电,高频逆变电路部分用全桥实现,4 个桥臂轮流导通或截止从而在发射回路激起交变电流,通过 磁场耦合接收回路上会产生感应交流电,能量即从发射回路向接受回路传递。接收回路的交流信号经过 AC-DC 转换电路而输出直流,用于驱动充电器模块。本实用新型摆脱
武汉大学 2021-04-14
江苏安荷电能科技有限公司
安荷安全电系列产品是由安荷电能自主研发、自主生产的创新型科技发明产品,通过绝缘隔离技术开发的安全电防控装置及安全电云平台系统,将市电线路与用户线路进行安全隔绝,实现用电过程中不引起火花、不伤害人体、带故障不间断运行的全天候安全防护。  安荷与南京大学国家级数学平台南数研究院合作科技成果转化,是国内技术发展迅速、解决方案全面的安全电研发生产厂商,拥有尖端的硬件控制技术及云端数据分析技术。 
江苏安荷电能科技有限公司 2023-02-23
卫星无线能量传输系统
在结构构成极为精密复杂的卫星内部,微振动无法避免、十分难控,载荷几乎不可能时刻保持稳定,在几百甚至几千公里的太空中,卫星载荷一次微小的振动,都会差之毫厘,谬以千里。所以,载荷控制精度指标一直难以实现数量级提升。 团队采用“无线能量传输”技术,研发了基于同轴结构耦合结构的无线能量传输系统,可以实现卫星与载荷的物理接触彻底隔绝。该系统由发射调节器、发射耦合器、接收调节器以及接收耦合器组成。为了将技术应用于卫星以提升载荷精度,团队解决了动态场景下无线传能、失谐电路的补偿匹配以及大功率电能传输等关键技术难题。 该卫星无线能量传输系统被上海卫星工程(航天 509 所)研究所采用,团队按照航天规范,联合上海空间电源研究所(航天 811 所),在已有的原理样机的基础上,研制出航天正样产品,并于 2020 年 10 月完成正样产品的交付验收,在 2021 年某月装备在高分辨试验卫星发射上天。据了解,该卫星是首颗搭载无线能量传输技术的试验卫星,具有重大的意义。
西安电子科技大学 2023-02-02
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