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风电互补抽油机供电系统(产品)
成果简介:石油生产的主要成本为电费,为了降低游梁式抽油机的使用成本, 在风能资源比较好的地区可以采用风电互补供电系统有效降低对电网的用 电量。通常 4 台 30kW的抽油机通过一台变压器供电,因此可以利用 2 台 50kW 的风力发电机向抽油机提供 80%的用电量,不足部分可以通过电网补充,这 一过程是通过1 台 100kW 的并网逆变器实现的。本产品利用先进
北京理工大学 2021-04-14
浙江省科学技术厅等12部门关于印发《浙江省加快推动“人工智能+科学”创新发展行动计划(2025-2027年)》的通知
到2027年,浙江初步建成“人工智能+科学”算力底座、数据底座、模型底座,全面优化面向科学研究的人工智能要素供给,推动人工智能在三大科创高地重点领域的深度融合应用,突破一批“人工智能+科学”关键理论和技术,培育4个以上“人工智能+科学”领域基础模型,打造8个以上“人工智能+科学”标杆应用场景,形成20个以上“人工智能+科学”数据知识产权典型案例,赋能1000家以上科技型企业,显著提升科学研究效能,构建具有全球影响力的人工智能赋能科学研究高地,抢占新兴产业和未来产业制高点。
浙江省科学技术厅 2025-07-17
火灾实验炉炉门压紧装置
本实用新型公开了一种火灾实验炉炉门压紧装置,设置在火灾实验炉靠近门体开启侧的外壁上,包括平行设置的上压紧装置及下压紧装置,所述上压紧装置及下压紧装置均包括气缸,气缸的活塞杆连接在轴承的一端,轴承的另一端连接有旋转块,旋转块的底端铰接在火灾实验炉的外墙面上的支架上,顶端朝门体方向安装有压紧块。本实用新型结构简单,方便安装,在火灾实验的过程中,能够使门体紧密的压紧于火灾实验炉,确保实验顺利进行;并且具有操作简单,体积小,成本低的优势。
安徽建筑大学 2021-01-12
四眼煲仔炉
山东新泰秋实节能科技有限公司 2021-08-23
活性炭小型炭化炉
产品详细介绍THL-1型小试炭化炉适用于煤炭、木屑、落叶等含碳的物质,在炉内高温的条件下进行干馏,无氧炭化并且炭化率高的理想实验设备。一、技术参数:接线方式:三相四线  单相运转      加热控制部分:电压380V  功率7.5KW   给料部分:电压220V  功率0.2KW    给料运转部分:0.2KW二、测试方法:1、操作人员安装测试后,合格。2、传动部分通电,试运行5分钟,正常后,升温到要求温度,保温10分钟后将准备好的料添加到设备里,炭化料的速度,用水平调节螺丝的高低进行调整,炭化程度取决于温度。3、自动给料的量。自动给料的量的调节方法;调整振动电机的电压从而改变自动给料的振动频率。调整给料系统的倾斜度改变物料的流动速度。4、炭化料在炉内移动的速度,根据要求,适当调节,就可以得到需求的料。三、炭化料全部出炉后,关机温度降至室温后,清理维护保养小试炉。
鹤壁市华通分析仪器有限公司 2021-08-23
活性炭小型活化炉
产品详细介绍HHL-1小试活化炉适用于炭化炉炭化后的物质,进行活化。一、技术参数:接线方式:三相四线  单相运转加热控制部分:电压380V  功率7.5KW   运转部分:0.2KW活化量:1-3KG二、测试方法:1、由操作人员安装,测试合格后,传动部分通电,试运行5分钟正常后,升温至500℃,保温30分钟。将炉温升到900℃保温10分钟,关机。2、添加符合要求的炭化料开机,将炉温升到300℃向炉内通入所需蒸汽,汽量按需求而定,然后将炉温升到900℃(升温时间为2-3小时)在900℃的活化时间按产品的要求而定(吸附值高,活化时间长,吸附值低,活化时间短),符合要求后,关闭加热系统,保持转速和蒸汽量,炉温降至500℃,关闭蒸汽,炉温降至300℃,关闭转动系统。炉温降至室温,取出样品,清理系统。3、准备下一个样品的操作
鹤壁市华通分析仪器有限公司 2021-08-23
电弧放电光线研磨截面高精度抛光方法及装置
该装置属专利技术,是一种电弧放电光纤研磨截面高精度抛光方法及装置,利用两电极间的放电电弧对研磨后光纤表面进行抛光处理,以便去除光纤研磨过程中产生的微裂损伤,提高研磨光纤的质量的新型光纤抛光设备。属于光纤通信系统技术领域,特别属于利用光纤包层场的变化来制作高精度光器件的技术领域。 光纤属于硬脆玻璃材料,在光纤研磨过程中,研磨砂将不可避免地会在其表面产生大量的凹坑和微裂损伤,表面粗糙度较高,从而引起光信号的散射和吸收损耗较大,虽然采用颗粒尺寸很小的微粉对光纤的研磨表面进行机械抛光,可在一定程度上降低表面的粗糙度,但机械微粉抛光法并不能消除研磨光纤表面那些不可见的微裂损耗,如果不进行处理,当空气中的水汽进入这些微裂纹时,将导致所制作的光纤器件的性能很快恶化,对提高器件的稳定性极为不利的。而且由于光纤的直径仅为125微米,为提高其研磨表面的光滑行对机械微粉的材料、尺寸和纯净性要求极高,在实际加工中并不适用。因此,为进一步提高光纤研磨后表面的光滑性,避免微裂损伤造成的器件性能恶化,迫切需要一种价格便宜、使用方便、并且能对研磨光纤表面的微裂纹进行消除的新型抛光设备。 技术内容: 利用两电极间的放电电弧对研磨后光纤表面进行高精度抛光的方法及装置, 解决其技术问题所采用的技术方案是: 一种电弧放电光纤研磨截面高精度抛光方法,其特征在于,利用在电压控制下,两电极放电电弧所产生的高温效应,将研磨光纤的表面进行熔化,消除研磨光纤表面的微裂纹;通过定位传感器,是放电电极沿着研磨后待抛光光纤的轴向移动,调节光纤抛光的长度;利用电机速度控制器控制电极的移动速度。 技术特点: 1、利用在电压控制下,两电极放电电弧所产生的高温效应,经研磨光纤表面进行熔化,消除研磨光纤表面的微裂纹; 2、利用电压控制PZT,调节放电电极与研磨后待抛光光纤间的距离,调节精度为0.01微米; 3、通过精密导向机构和定位传感器控制抛光电极的移动范围,调节光纤抛光的长度,长度为0-140mm; 4、利用电机速度控制器对电极的移动速度进行控制。 利用电压控制压电陶瓷PZT,从而调节放电电极与研磨后待抛光光纤间的距离;并通过定位传感器来控制抛光电极的移动范围,实现光纤抛光的长度的调节。其发明的主要内容如下: 该抛光装置,由PZT高度调节器,电机速度控制器、精度导向传送带,定位传感器、V型刻槽光纤放置用微晶玻璃和电极组成。主要优点:(1)采用火焰抛光的方法,通过PZT调节研磨抛光后的光纤与电极的相对位置,利用电极打火所产生的高温将研磨光纤的表面进行熔化,从而有效消除研磨光纤表面的粗糙度,抑制微裂纹或凹坑造成的较大损耗;(2)通过精密导向机构的定位传感器,是放电电极沿着研磨后待抛光光纤的轴向移动,从而实现对光纤抛光的长度进行任意调节;(3)利用电机速度控制器对电极的移动速度进行控制。
北京交通大学 2021-04-13
基于人工智能算法的电弧放电检测系统
在串联回路中,当电弧或放电现象发生时,对电流进行频谱分析,根据电流 的频谱特征变化来确定是否有电弧发生,提供预警信息或保护动作。为了防止在 开关的瞬间或受到其他脉冲电流的干扰造成电弧故障检测电路误动作,同时在频谱分析的基础上综合电弧时间长短等其他特性作为电弧故障的判据。系统的硬件 部分包含电流检测、滤波、故障特征提取等模块。软件部分包含信号采集、信号 处理、故障判别等模块,并综合时间等其他因素降低误报率,提高检测系统的可 靠性。在算法中,采用了人工智能算法以提高系统的适应性。主要成果包
上海理工大学 2021-01-12
1HW-D型电弧红外碳硫分析仪
产品详细介绍 电弧红外碳硫分析仪器 1HW-D型1HW-D型电弧红外碳硫分析仪配合电弧炉能快速、准确地测定钢铁、合金、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦炭、煤、炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。该产品是国际、国内先进技术融合的结晶.是集光.机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品,多项技术国内领先,整机性能可与进口产品相媲美。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。 主要技术参数★测量范围: 碳:ω(C)0.001%—10. 000%(可扩至99.999%) 硫:ω(S)0.0005%—2.000%(可扩至99.999%) ★ 分析误差: 碳优于GB/T223.69—2008标准硫优于GB/T223.68—1997标准 ★分析时间: 25—60秒可调,一般在35秒左右。★电子天平: 称量范围:0—120g 读数精度:0.001g ★工作环境: 室内温度:10-30℃ 相对湿度:小于75% 主要特点★采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。★整机模块化设计,提高了仪器的可靠性。 ★电子天平自动联机。 ★WINDOWS全中文操作界面,操作方便,易于掌握。 ★ 软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能。 ★动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。 ★测量线性范围宽,并可扩展。★高频火花连续引弧、自动跟踪燃烧样品。 ★进口电磁阀,提高气路系统的可靠性。★节约电力和材料消耗、高速准确。★测量线性范围宽,并可扩展。 
南京第四分析仪器有限公司 2021-08-23
能馈式轨道交通牵引供电系统
城市轨道交通(地铁、轻轨等)车辆牵引供电采用直流电源系统,目前的牵引供电由变压器和整流器构成,单套供电系统功率为数兆瓦。城市轨道交通车辆起、停频繁,在车辆制动时一般优先采用再生制动方式。在现用的单向传递能量的变压整流供电条件下,车辆的再生制动能量将使得直流母线电压升高。为了避免母线电压过高,现在通常采用电阻消耗多余的制动能量,引起能源损失。我国已经将能馈式牵引供电系统作为国家科技支撑专项项目进行重点开发。 本项目组研发了一种特别适合于城市轨道交通的能馈式牵引供电方案,其核心技术已获得
南京航空航天大学 2021-04-14
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