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中国高等教育学会领导赴浙江大学调研交流
2025年2月21日,中国高等教育学会副会长李家俊一行到浙江大学调研交流。学会副会长、浙江大学党委书记任少波出席座谈会。学会副秘书长吴英策、吉林省教育厅一级巡视员陈希哲、长春市教育局局长崔国涛、浙江大学有关单位负责人等参加活动。座谈会由浙江大学党委副书记朱慧主持。
中国高等教育博览会 2025-02-25
中国高等教育学会领导赴上海三校调研交流
2025年2月27-28日,中国高等教育学会副会长李家俊一行先后到访同济大学、复旦大学和上海交通大学调研交流。同济大学党委书记方守恩,学会副会长、上海交通大学党委书记杨振斌出席座谈会并讲话。学会副会长、中国科学院院士、复旦大学校长金力会见了李家俊一行。
中国高等教育学会 2025-03-03
中国高等教育学会领导赴武汉两校调研交流
2025年3月5-6日,中国高等教育学会副会长张大良一行到访武汉大学、华中科技大学两校调研交流。
中国高等教育学会 2025-03-07
中国高等教育学会领导赴南京两校调研交流
2025年3月5日,中国高等教育学会副会长葛道凯一行到访南京大学、东南大学调研交流。
中国高等教育学会 2025-03-10
中国高等教育学会领导赴天津两校调研交流
2025年3月12日,中国高等教育学会副会长李家俊一行先后赴南开大学、天津大学调研交流。
中国高等教育学会 2025-03-14
中国高等教育学会领导赴北京两校调研交流
2025年4月3日,中国高等教育学会副会长姜恩来,副会长、秘书长李楠,长春市市委常委、副市长江慧丰一行赴北京中医药大学、北京科技大学两校,就即将召开的建设教育强国·高等教育改革发展论坛和第63届高等教育博览会展开调研交流。
中国高等教育学会 2025-04-08
高性能交流伺服系统(机电一体化系统)
交流伺服机电一体化系统对自动化,自动控制,电气技术,电力系统及自动化,机电一体化,电机电器与控制等专业既是一门基础技术,又是一门专业技术,因为它不仅分析各种基本的变换电路,而且结合生产实际,解决各种复杂定位控制问题,如机器人控制,数控机床等。 高性能交流伺服系统(机电一体化系统)研究的内容,就是用电力电子技术解决工业调速、伺服定位及其工业柔性制造系统,大量用于机器人、数控机床、测量设备、纺织、印刷、包装、半导体及军事装备等的机电一体化产品的设计、安装、调试之中,还可广泛应用于数码雕刻,模具生产等工业生产应用场合,具有节约能源,提高劳动生产率的重要意义。 本成果是构成一个三维立体伺服控制系统,通过微机编程,可进行三个自由度的协调控制,实现高速(3000r/min)、高精度(16384P/R)、低震动等伺服特性,该技术代表21世纪最新调速及伺服传动控制。 技术指标: 1.工作台面积(working table):2400×2400(可选); 2.行程(sravels):(x,y,z)2400×2400×120(可选); 3.主轴转速(spindle speed):0~24000rpm精度:0.001mm/步; 4.主轴功率(power of spindle):1kw/1.2kw; 5.驱动马达(drive motor):400w/1kw/2kw(可选); 6.工作台荷重(load of table):150kg。
南京工业大学 2021-01-12
一种直流稳压电源
本实用新型提供了一种直流稳压电源,包括整流电路、滤波电路、电压调制电路和电压提升电路;所述整流电路用于接收市电电压,对市电电压进行整流并输出直流电压;所述滤波电路耦接于所述整流电路以接收直流电压,对接收到的直流电压进行滤波后并输出;所述电压调制电路耦接于滤波电路以接收滤波后的直流电压,对滤波后的直流电压进行调制并输出供外部的供电电压;所述电压提升电路耦接于电压调制电路的接地端,对所述接地电压与参考电压进行比较,并在所述接地电压小于参考电压时提升所述接地电压。本实用新型提出一种直流稳压电源,在电源电压波动时,可以使电压比较器保持稳定工作。
浙江大学 2021-04-13
一种焊割一体电源
本发明公开了一种焊割一体电源,包括:整流电路、逆变电路、 焊割切换电路、焊接电路、切割电路和控制电路;整流电路将三相输 入电压转换为高压直流,逆变电路将高压直流逆变为脉宽可调的高频 方波,焊割切换电路在焊接与切割模式时分别将逆变电路输出连接至对应的焊接电路或切割电路,通过焊接电路和切割电路实现降压、隔 离和整流滤波功能,最终输出稳定直流电流,控制电路负责系统所有 电气量的采集与控制量的输出,实现焊割一体电源的稳定可靠运行。 本发明均使用 MOSFET 作为主开关器件,通过在一次侧切换变压器组 和整流
华中科技大学 2021-04-14
海下射频磁共振无线充电电源
海下射频磁共振无线充电电源是一套主要用于航母或核潜艇为无人航行器进行充电的充电系统,其框图如图所示。它包括装在航母或核潜艇上的工频电源、射频电源和安在无人航行器上的电磁接收转换系统和负载。变频器将工频电源的频率变为电磁发射系统的谐振射频,并提供给电磁发射天线将能量传递至电磁接收系统的接收天线,再由转换系统将接收到的电能频率变为负载所需的直流电源,供负载充电使用。电磁发射系统与电磁接收系统通过磁共振进行能量传递,当射频电源输出信号的频率谐振于收发天线的固有频率一致时,能量将通过磁共振方式高效率穿透海
西安电子科技大学 2021-04-14
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