高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
高压输电线路智慧监测系统
成果与项目的背景及主要用途: 我国智能电网建设中电力传输应对突发灾难导致大面积停电的手段匮乏,高 压输电线路常常由于洪水冲刷、线路覆冰、线路周围建筑施工等各种因素遭受不 同程度的影响和破坏,带来了巨大的经济损失。在长期无线网络研究的基础上根 据高压输电线路的布局和监测参数的特点,设计了一种层次型异构无线传感器网 络,克服了传统的基于移动通信网络监控系统带宽低、代价高、可扩展性差等缺 点,实现了全参数高压输电线路在线监测网络系统。该系统可广泛应用于高压输 电线路的在线监控中,对应对突发灾难、重要线路实时监控、智能电网等应用需 求提供有效手段,对提高电网智能化程度,保障电网稳定运行具有重大意义。尤 其适合中国穿越偏远地区的高压输电线路的在线监测。 技术原理与工艺流程简介:天津大学科技成果选编 98 该系统在国际上首次将异构无线传感器网络成功应用到高压输电线路在线 监控中,开创了无线传感器网络新的应用领域,该技术方案直接影响了国家电网 高压输电线路在线监测相关标准的制定。该系统已经在天津市某 220KV 高压输 电线路上得到示范应用。 本网络系统采用两层架构,底层是基于 IEEE 802.15.4 的 Zigbee 网络,负 责图像和标量数据的采集;骨干网为基于 IEEE 802.11 的多跳自组织网络,负责 数据的远距离可靠传输。具有可靠性高、可扩展性强、运行费用低等特点。技术 优势: (1) 抗毁性强。不依赖于任何预先部署的移动通信网络,完全依靠自身的自 组织功能。某个(几个)杆塔的倒塌不影响其它杆塔的数据采集。 (2) 多参数、全方位监控,可扩展性强。可随时增加和扩充各种类型的监测设备, 包括图片和视频。 (3) 监控网络通信带宽高,可支持实时视频和高清晰图片传输。 (4) 使用清洁能源(太阳能,电磁能)供电,解决了野外通信设备的供电问题。 (5) 一次性投资,安装方便,维护量小,并且没有高额通信费用。 应用领域:高压输电线路 技术转化条件:技术改造。整套系统费用为 120 万。 合作方式及条件:根据具体情况面议
天津大学 2021-04-11
高压导线直测交流电流
"在高压导线上,每台高压互感器,都是高压、高价设备。故高压线上的测量,直接显示测量值。也就解决了高压设备的价高、精度、难买。 "
厦门大学 2021-04-10
户外高压喷雾降温技术设计方法
科研团队在经过世博轴和小区户外高压喷雾降温技术应用研究与实际工程应用,提出了针对不同要求的户外喷雾降温技术设计方法。
上海理工大学 2021-01-12
高压流体辅助电场纺丝制备纳米纤维
本项目曾获得德国亚历山大·冯·洪堡基金会(Alexander Von Humboldt Foundation,2008,03-2009,06),相关专利正在申请中。 电场纺丝已经被认为是制备高分子纳米纤维最有前景的技术。但是,由于一些高分子溶液的高粘度和溶剂的难挥发性制约了电场纺丝的成功应用。一种可能的解决方法是将高压(近临界)二氧化碳溶解于富含高分子的流体相中,可以数倍地降低粘度,或是通过近临界二氧化碳提取低分子的溶剂,都可有效地促成高分子物质在电场纺丝过程中形成干燥固化的纤维。 已经成功利用高压CO2流体辅助电场纺丝由聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的二氯甲烷(DCM)溶液成功制备得到空心结构的PVP纳米纤维,这样的特殊结构在生物组织支架材料,生物传感器,新型吸附材料方面有潜在的应用空间。而对于在常压下采用常规的电场纺丝制备空心纤维,必须使用两种互不相溶的聚合物溶液和同心双轨喷头,并在后处理过程中使用加热或溶剂溶解方式将芯部聚合物除去。相比而言,利用高压CO2辅助电场纺丝,能够较为便利地得到空心结构的纳米纤维。并详细探讨了过程参数(电压,粘度,气压,温度,流体速度,溶液浓度和电极距离等)对纤维结构的影响。 该技术在生物医学工程、人工组织支架材料、纳米能源载体等方面有着广阔的应用前景。
西安交通大学 2021-04-11
烟气高压脱硫脱硝技术研究
烟气高压脱硫脱硝技术研究:获得烟气高压脱硫、脱硝一体化关键技术, 最优条件下脱硫脱硝效率分别可达到 100%和 93%。自主研发了可以同时测量 5 种溶液成分 CO2、HCO3-、HSO3-、SO2 和 SO32- 的 滴定装置(Self-build Auto Titrator),解决了1溶液测量中难以获得溶液中 溶解 CO2 和 SO2;2滴定方法难以区分 HCO3-和 SO32-的关键测量问题。该溶液 分析装置可用于脱硫塔中 SO2、CO2 相关反应机制的研究,也可用于 Callide 电 厂脱
上海理工大学 2021-01-12
高压动态内齿轮流量计
本发明公开了一种高压动态内齿轮流量计。内齿轮和壳体一起固定,小齿轮的个数 可为 2 到 4 个不等。以下以三个小齿轮为例,加以说明。被测液体由进油口经配流轴、保持 架进入内齿轮的三个进油腔,推动三个小齿轮和保持架运动,将油液带入内齿轮的三个出油 腔,油液再经保持架、配流轴到出油口,将被测液体的流量信号转换为保持架的转速信号, 再通过转速传感器将转速信号变为电信号,最终通过测量到的电信号来确定被测系统的动态 流量。小齿轮和保持架采用轻质耐磨材料,转动惯量小;内齿轮的齿数为非 3 的整数倍数, 流量实现错位叠加,该流量计的流量脉动特别小,流量品质得到明显改善,又因为该流量计 属于容积式流量计,故不受测试环境条件影响,能准确测量液压系统高压流量,具有测量范 围大、精度高、可靠性好等优点,可广泛的使用在化工、煤矿、冶金等行业的高压液压系统 的流量测量。
安徽理工大学 2021-04-13
多功能高压静电喷洒车
项目简介 本成果基于高压静电喷洒和多相流输运技术开发的超低量静电喷洒装备,以不同类 型的载具构成适应不同环境使用要求进行灭虫、消毒、防疫等用途的专用喷洒特种车辆。 具有喷洒效率高、用药省、安全性和自动化程度高的特点,是目前国内外唯一将高压静 电喷雾技术应用于地面大型机具喷洒杀虫药剂和消毒剂的专用型机(车)具。该成果已 完成小试阶段,是国家发改委高技术产业化示范工程项目成果。 性能指标 作业速度:8-10 km/h;作业面积:4000-6000 亩/小时;药箱容积:300 L;风量: 8
江苏大学 2021-04-14
高压大功率半导体器件IGCT
1. 痛点问题 功率半导体是支撑能源领域发展的核心部件。为实现3060双碳目标,我国正在超常规推动新能源发电、大容量输配电和电气化交通等领域,对电压等级4.5kV以上的功率器件需求急速增长。提高器件电压和容量可以减少器件串并联数量、缩减装备体积和成本,是解决城市用地紧张、降低海上风电平台建设成本的关键。然而,受工作机理和制备工艺限制,IGBT器件最大功率等级为4.5kV/3kA和6.5kV/0.75kA,已接近瓶颈,无法满足能源发展需求。因此,亟需更高电压、更大容量、更高可靠性和更低制造成本的功率半导体器件解决方案。 2020年,中国功率半导体市场规模达2000亿元,但90%以上依赖进口,尤其是4.5kV以上器件,近乎全部进口。亟需寻求自主可控的功率半导体器件国产替代方案。 2. 解决方案 本技术面向新能源发电和输配电领域大容量、高可靠的需求,提出了自主化IGCT器件(集成门极换流晶闸管)的设计、制备和驱动控制方案,可以提高阻断电压和关断电流能力、降低器件运行损耗,且可以结合应用工况开展定制优化,如改善器件防爆特性、解决高压装置中的驱动供电问题等,从而实现大容量、高可靠、低成本、高效率的能量管理和功率变换。 目前团队已研制出4.5kV/5kA和6.5kV/4kA的IGCT器件,功率等级全面覆盖IGBT,且具有向更大容量发展的潜力。与IGBT、MOSFET等晶体管器件相比,本技术提出的IGCT具有通态损耗低、耐受电压高、可靠性高、抗干扰能力强等突出优势,符合能源发展趋势,且制造工艺沿用基本沿用传统的晶闸管路线,制造成本低,国内工艺基础好。
清华大学 2021-10-26
中高压先导式水压减压阀
中高压先导式水压减压阀,属于液压传动元件,克服现有油压先导式减压阀应用于水介质时存在的泄漏量大、腐蚀和气蚀严重等问题。本发明由主阀和先导阀连接组成,先导阀体内依次装有先导阀座、先导阀芯、先导阀弹簧和调节杆;主阀阀体上开有进水口和出水口,阀体内装有阀套,阀套内装有主阀芯;其特征在于:(1)当先导阀芯与先导阀座配合时,在节流口部位有两个锐边形节流口同时起节流作用;(2)先导阀座的阀座孔内设置先导阀阻尼螺塞;(3)主阀芯中轴开有连通孔,连通孔中设置主阀阻尼螺塞。该
华中科技大学 2021-04-14
先导式高压气动电磁开关阀
本发明属于气动开关阀,具体公开了一种先导式高压气动电磁 开关阀,其主要包括主阀阀体、直流电磁铁和工作口连接件,该主阀 阀体一侧设置有先导阀体,所述主阀阀体内有一空腔,该空腔分别与 主阀阀体上的通孔、工作口和入气口连通,所述入气口还通过工艺孔 组与主阀阀体上的阀口连通,所述空腔内设置有主阀阀芯,所述主阀 阀芯设有开放的控制腔与通孔连通;通过直流电磁铁的通断电推动先 导阀阀芯,同时配合高压气体和弹性元件的作用,可推动主阀阀芯移 动,从而实现气体通断的目的。本发明先导式高压气动电磁开关阀密 封性能好、结构
华中科技大学 2021-04-14
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 12 13 14
  • ...
  • 47 48 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    63届高博会于5月23日在长春举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1