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温差发电
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,底座上部装有白色水杯托架以防水杯倾倒,尺寸300*130*50mm,左边放热水,右边放冷水,托架采用亚克力粘合制成,托架右边装有一只直流电压表,型号85C1型,量程1V,连接使用4mm香蕉插件,可以直观看到电压情况,两只圆柱形水杯直径为75mm,高度80mm,模具一体成型。热传导金属为铝制表面拉丝处理,厚度4mm,两片传导金属紧紧扣着一只制冷片,上面一个装小电机直径25mm,风叶直径65mm,探究一杯冷水一杯热水为什么可以发电。
石家庄市艾迪科教设备有限公司 2021-08-23
人体发电
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190mm,上面装有两只手形状的触摸电极,尺寸170*130*4mm,一只50uA的电流表,观察发电量大小,探究为什么人体可以发电。
石家庄市艾迪科教设备有限公司 2021-08-23
风力发电
40mm×40mm×120mm,风扇转动可使发光二极管发光。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
温差发电
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
火焰发电
330mm×230mm×220mm,加热金属丝可发电,用电流表指示产生电流的大小。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
一种利用频繁人体踏走的压电发电装置
一种利用频繁人体踏走的压电发电装置,属于压电发电技术领域。该装置是由若干组压电发电单元并 联而成,其中每组压电发电单元是由若干个压电发电单元(2)串联后形成;上述每个压电发电单元(2)包括 底板(28)和顶板(26),还包括通过杠杆架(22)安装于底板上的杠杆(23),还包括安装于底板上的位于杠杆 短臂下方的压电元件(21),还包括安装于杠杆长臂上的伸出顶板(26)的踏块(25);还包括安装于杠杆短臂 与顶板(26)之间的预紧弹簧(24),安装于杠杆长臂与底板(28)之间的支撑弹簧(27)。本实用新型能够利用 轨道交通等频繁人体踏走的压电发电装置,将人体行走过程中的动能转化为电能。 
南京工程学院 2021-04-11
:一种基于涡致振动的海流能发电装置
本实用新型公开了一种基于涡致振动的海流能发电装置,包括流速调整装置和发电主体装置,发电 主体装置包括支撑柱、方柱振子、压电发电装置、以及箱体;箱体通过四块隔板分隔成对称设置的过流 腔室、振动腔室和发电腔室,方柱振子设于过流腔室内,方柱振子通过两根竖直设置的支撑柱固定,支 撑柱上下两端分别自由穿过过流腔室上下方的振动腔室伸到发电腔室内与压电发电装置接触,两个压电 发电装置分别设于上下两个发电腔室内,振动腔室内支撑柱上设有固定环,固定环与振动腔室的上下两 个隔板分别通过振动弹簧相连;所述流速调整装置设于箱体前方,用于调整进入过流腔室内海水的流速。 本装置结构简单,发电效率高,充分利用了海流能。
武汉大学 2021-04-13
一种抗风浪海上漂浮式综合发电装置
本实用新型提供一种抗风浪海上漂浮式综合发电装置,包括主浮体、副浮体、风力发电机、光伏发 电站、控制系统;风力发电机通过支撑装置设置在主浮体上;光伏发电站设置在副浮体上,副浮体连接 到主浮;控制系统包括单片机、转速感应器、液位传感器、浮力调节装置。风速超过安全风速时,单片 机根据收集到的转速数据对浮力调节装置进行控制,使风力发电装置下沉从而降低重心,下沉过程也会 牵引漂浮式光伏发电装置向中部收缩,聚集在支撑装置旁,提高发电装置的稳定性。风速低于安全风速 时,单片机控制风力发电装置上升,从而获得更好风力,同时漂浮式光伏发电装置向外展开,进行光伏 发电。
武汉大学 2021-04-13
一种基于碳材料的发电装置及其制造方法
本发明公开了一种基于碳材料的发电装置,其包括发电组件和 挥发性液体,其中发电组件包括电绝缘的载片、设置在该载片表面上 互不相交的第一电极和第二电极,以及整体沉积在两个电极之间,并 与两个电极形成导电通路的碳材料层;碳材料层的一端始终浸入所述 挥发性液体,另一端则暴露在所述挥发性液体表面之外的环境中,利 用两个电极之间不同区域内液体气化脱离时与碳材料之间相互作用的 差异,使第一电极与第二电极之间形成电势差。本发明还公开
华中科技大学 2021-04-14
并网风力发电机组安全穿越低电压故障装置
大型并网双馈感应风力发电机组属轻型大容量塔上结构,采用高速齿轮箱传递动力,发电机转子侧接电力电子功率变换装置,其结果是风电机组相比传统同步发电机组更脆弱;同时,随着风力发电装机容量的迅速增长,规模化并网带来了新的技术问题,例如:当电网故障或大负荷扰动引起风电场并网点电压跌落时,一方面,出于自身的安全性考虑,风电机组应该及时从电网解列,但另一方面,从电网的角度考虑,在电网故障(脆弱)或承受大的负荷扰动的时刻,大量的并网的电源也从电网解列,可能会产生更大的扰动从而让事故进入恶性循环。因此,世界各主要国家电网公司先后颁布了技术标准和规程,要求在一定的电压跌落范围内,风电机组能够不间断地并网运行,直到电压恢复如常,从而维持电网稳定,即并网风电机组的低电压穿越能力。新提出的低电压穿越规程要求给并网发电的风力发电机组带来了巨大的技术挑战。本成果深入研究了电网在对称和不对称运行状态下并网双馈感应风力发电系统的稳态、暂态计算方法;建立考虑双馈感应发电机、转子侧及网侧变换器的正、负序分量等效dq 轴分量的完整风电机组动态模型;揭示了对称和不对称故障引起的低电压对风力发电机组及交流励磁变流器的作用机理和影响程度。在此基础上,进一步提出了具有鲁棒控制特性的定子侧开关无源阻抗缓冲器的低电压穿越方法及其参数计算方法;并全方位仿真计算和试验测试验证了定子侧开关阻抗缓冲器在对称或不对称故障时的低电压穿越能力,从而,形成一种既能保障双馈感应风力发电机组在电网故障状态下自身不间断安全运行,又能最大限度地提高电网安全稳定性的抵御和穿越电网低电压故障的方法及其保护装置方案。技术创新: 本成果深入研究了电网在对称和不对称运行状态下并网双馈感应风力发电系统的稳态、暂态计算方法;建立了考虑双馈感应发电机、转子侧及网侧变换器的正、负序分量等效dq 轴分量的完整风电机组动态模型;揭示了对称和不对称故障引起的低电压对风力发电机组及交流励磁变流器的作用机理和影响程度。在此基础上,进一步提出了具有鲁棒控制特性的定子侧开关无源阻抗缓冲器的低电压穿越方法及其参数计算方法;并全方位仿真计算和试验测试验证了定子侧开关阻抗缓冲器在对称或不对称故障时的低电压穿越能力,从而,形成一种既能保障双馈感应风力发电机组在电网故障状态下自身不间断安全运行,又能最大限度地提高电网安全稳定性的抵御和穿越电网低电压故障的方法及其保护装置方案。
华北电力大学 2021-02-01
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