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喷水推进型水下滑翔机观测系统
华中科技大学 2021-04-10
洗衣机多功能数据采集与监测系统
● 项目简介:洗衣机多功能数据采集与监测系统,用于洗衣机的多种性能测试,可以为洗衣机改进设计提供可靠的实验数据。该系统还可以用于其他家用电器性能测试。测量参数种类多(包含温度、压力、流量、转速、湿度、电流、电压、风速),参数个数多(16通道),操作方便,性能可靠。技术水平:填补国内空白● 项目成熟度:应用实例:“洗衣机多功能数据采集与监测系统”用于博西华电器有限责任公司(Simens与BOSH合资的洗衣机研发中心)。
南京工业大学 2021-04-13
山楂饼及糖块热泵干燥机及其系统
山楂饼及糖块热泵干燥机包括四套热泵机组、两台风机、一套重力热管、一套把热泵机组及重力热管换热器组合在一起的风道系统和一套中央控制器。具有系统简单、控温简单、节能高效、安全可靠等特点的热泵干燥机及其系统,该热泵干燥机及其系统可适用于山楂饼或糖块等具有相同干燥工艺和干燥车间结构形式的食品生产过程。根据调研,全国山楂饼生产企业主要集聚区有两个:山东潍坊和河北承德,生产企业大约有450家,干燥车间数量为580个,热泵干燥设备总需求量大于580台,采用热泵干燥设备后每年将减少CO2排放18.9万吨,减少氮氧化物排放904吨,减少SO2排放311吨,每年节约能源1.72亿kWh(按每年330天保守估算)。按照30%的市场占有率估算,所开发的热泵干燥设备将产生3480万元的产值。本技术和设备在粮食干燥、药材干燥、污泥干燥等其他领域也会有很好的应用市场。
青岛大学 2021-04-13
圆钢坯除锈剥皮机传动系统研制
目前同类现有产品一般采用德国技术的双刀盘机构,不能实现在线调刀,更换不同规格的产品时调刀工作费时费力;传动机构较庞大,导致机架变形出现振动以至废品率增大。本项目主要就刀盘和传动系统改造,解决了系统上述的问题,效果较好。
上海理工大学 2021-04-13
火焰自动切管机数控系统开发
项目研究的背景及用途: 随着钢管架结构的普及,存在着大量的管端相贯线需要加工。管——管相交,管——板相交,管—管—板相交对管端相贯线焊接破口提出了很高的要求。目前对这种相贯线焊接坡口均采用人工放样、制样板、划线、手工切割,最后经人工打磨的工艺方法来进行加工。为了改变这种加工质量差、效率低的状况,研究管端焊接坡口数控切割具有重要的理论意义和实际应用价值,火焰自动切管机数控系统开发应运而生。该火焰自动切管机可加工各种形式的管端相贯焊接破口。 技术原理及流程: 该项研究与开发是在建立相贯线数学模型(管—管相贯、管—板相贯、构成 Miter 接头的相贯线,多管、板相贯等)的基础上,建立了两面角、破口角数学模型,并设计了相应的计算机程序,能够自动计算出数控切割所需的各项参数。构建了开放式、模块化的数控系统硬件平台,实现三轴联动自动切割。 成果水平及主要技术指标: 该研究达到并部分超过国际先进水平,获天津市科技进步三等奖。 市场分析及效益预测: 该项研究可应用于各种管端相贯焊接破口的数控自动加工,如海洋石油平台、大型钢结构桁架等,其加工质量好,效率高。该设备平均每年完成 3600 吨管材加工,按 0.416 万元/吨计算产值,约为 1500 万元/年,按特种加工利润率 13.4%计算,其年利润约为 201 万元。 
天津大学 2021-04-11
立式管道实验室超纯水机系统
产品详细介绍■海源立式管道实验室超纯水机系统※ 综述:传统化验室或实验室用水采用电热蒸馏水器,此制水设备虽便宜,但常存在耗电大(2-20Kw),耗水多(产水:排水=1:18),产水水质也不尽人意(一次蒸馏:电导率: 10us/cm , 未达到实验室用水国家III级水≤5.0μS/cm要求,三次蒸馏:电导率:0.67us/cm )等极其耗能和费水且速度慢弊端,同时也与现在讲环保低碳时代不相适应,因此应用会逐渐减少。海源立式管道实验室超纯水机系统,采用国际现代流行反渗透膜制纯水工艺,结合进口海源超纯水专用纯化柱,具有耗电小,耗水少(产水:排水=1:3),噪音低,制水快,即开即用优点,同时产水量大,出水水质电导率≤0.1μS/cm(比电阻达到10-16MΩ)达到实验室用水国家I级水标准,适用于常规实验用水, 海源立式管道实验室超纯水机系统,,价格实惠,可完全取代传统单蒸、双蒸、三次蒸馏水机,同时满足实验室管道供水,是现代化验室或实验室理想环保制水设备。※特点 :     双出水口。              大容量长寿命预处理器,避免频繁更换滤芯。              模块式结构,更换耗材方便,无需专业人士可更换好纯化柱。              一体化结构,美观大方,体积小。              专用单水质仪表在线显示和出水流量在线显示,出水水质一目了然。※标配功能:  薄膜式轻触按键PLC全自动控制。                      内置定时冲洗程序   水质在线检测。                缺水保护,高压保护,断电保护 智能化显示。              设置人体功能学操作模式 开机自检功能。                内置低水压增压泵,满足低水压环境使用。内置远程输送功能,满足实验室楼层管道供水,避免水塔供水,方便管理。内置灭菌和循环灭菌功能(选配功能),保证供水水质。外置大容量带水位控制纯水储水罐,水满自动关机,无需人看管,满足实验室楼层管道供水需要。※选配功能:  可选产水定标功能,设置产水出水水质,产水低于所设置出水水质标准,系统自动进行循环纯化,直至达到设置标准才开启出水阀,保证产水水质要求。※技术参数及规格型号 :型号 立式 HYLG- 100,200,300,400,500进 水 源  一般城市自来水:水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-40℃,TDS<450出水水质 双出水口:国家实验室I级用水,超纯水水质:电导率≤0.1μS/cm(比电阻达到10-16MΩ,cm@25℃),吸光度(254nm,1cm光程):≤0.01,可溶性硅[以(Si02)计]:mg/1<0.01,总有机碳量:TOC<20ppb颗粒(大于0.2μm)含量:<1个/m1 重金属含量(mg/L.max) :<0.01。,其中一出水口作备用取水。产水量 100,200,300,400,500升/小时主机尺寸 1310(高)×840(宽)×640(厚)mm(不含纯水储水罐)电功率 电源220V/50Hz,电功率450-980W  用途 学校,企业质检实验化验用水,常规实验用水,仪器去离子水供水
广州市海源净化科技有限公司 2021-08-23
一种适用于机器人无线充电系统的控制装置及控制方法
本发明公开了一种适用于机器人无线充电系统的控制装置及控制方法,该无线充电系统包括高频逆变电源、能量发射装置、能量接收装置及能量变换电路;控制装置包括充电控制器、光电开关传感器,光电开关传感器安装在能量发射装置的四个角;光电开关传感器的输出端与充电控制器的输入端连接,充电控制器用于控制高频逆变电源是否工作;能量发射装置、充电控制器、高频逆变电源均安装在地面充电站。本发明将无线电能传输技术、智能技术完美地结合起来,使巡检机器人能够在无人干预的情况下长期工作;可以根据需要选择自动充电还是手动充电;投入成本较低,控制方法灵活方便、可靠性较强,有很强的实用性。
东南大学 2021-04-11
一种无刷双馈轴带发电系统短时过载控制装置及控制方法
本发明公开了一种无刷双馈轴带发电系统短时过载控制装置及 控制方法,该装置包括三相变压器、三相可控整流器和电流传感器; 三相变压器的原边用于连接无刷双馈轴带发电系统轴带发电机的功率 绕组;三相可控整流器的交流输入端连接三相变压器的副边,电流传 感器的电流输入端连接三相变压器直流输出端;电流传感器的电流输 出端用于连接无刷双馈轴带发电系统轴带发电机的控制绕组;在无刷 双馈轴带发电系统里,该装置并联在无刷双馈轴带发电系统本身的控 制系统两端;当出现短时过载,则由该装置代替无刷双馈轴带发电系 统本身的控制系
华中科技大学 2021-04-14
一种多剪切面岩土颗粒材料抗剪强度的测试装置及方法
本发明公开了一种多剪切面岩土颗粒材料抗剪强度的测试装置及方法,包括动力马达和剪切盒底座,剪切盒底座上自下向上顺次设置有下剪切块、中剪切块和上剪切块,下剪切块、中剪切块和上剪切块呈中空结构且中空部分形成剪切腔室,动力马达通过总荷载传感器和第一刚性驱动臂与中剪切块的连接,上剪切块远离动力马达的一侧通过第二刚性驱动臂与上剪切面荷载传感器连接,下剪切块远离动力马达的一侧通过第三刚性驱动臂与下剪切面荷载传感器连接,剪切盒底座远离动力马达的一侧通过第四刚性驱动臂与剪切摩擦荷载传感器连接,第一刚性驱动臂设置有水平线性位移传感器,试样顶部设置有竖向荷载杆和竖直线性位移传感器。具有精度高、操作简便等优势。
南京工业大学 2021-01-12
光伏充电系统及用于光伏充电系统的充电控制方法
1. 痛点问题 随着能源危机和节能减排的驱使,大力发展电动汽车成为缓解能源危机和环境污染的有效途径,汽车燃油是石油消耗的主体。汽车尾气占全世界总二氧化碳排放量的10%至15%。电动汽车可以减小二氧化碳的排放量,改善大气环境。以光伏电池作为新能源输入的电动汽车充放电站也将具有更大的优势。推动光伏供电的电动汽车充放电站的建设,不仅发展了电动汽车行业,也推动了光伏产业及新能源的发展,同时对于节能减排,改善环境具有双重推动作用。 现有的光伏电动汽车充电站仍以交流母线或直流母线进行光伏电池、电动汽车蓄电池和电网之间的能量变换。现有的能量变换需要通过多级电力电子变换器实现,即需要多级直流-直流变换器,直流交流变换器等,这使得能量变换的效率很低。多级电力电子变换的现有方案效率低,成本高,无法对产业瓶颈形成有效突破。 2. 解决方案 本项目提出了一种高效的新型光伏充电系统,和用于此系统的充电控制方法。 新型光伏充电系统包括:一个或多个高频逆变器,与一个或多个光伏电池组件一一对应连接,以及多端口变换器。高频交流逆变器之间通过高频交流母线连接。多端口变换器包括分别与高频交流母线和直流母线连接的两个端口以及与蓄电池连接的一个端口。多端口变换器用于实现高频交流母线、直流母线与蓄电池之间的能量变换。 用于光伏充电系统的充电控制方法包括:对于一个或多个光伏电池组件中的每一个,采集该光伏电池组件的输出电流和输出电压,对该光伏电池组件进行最大功率跟踪,并输出电压给定值。将电压给定值与该光伏电池组件的输出电压进行比较,并输出光伏电池比较结果;根据比较结果控制与该光伏电池组件相对应的高频逆变器中的开关管的驱动信号相对于多端口变换器中开关管的驱动信号的移相角;将多端口变换器输入蓄电池的输入电流与蓄电池的充电电流曲线进行比较,并输出蓄电池的比较结果,根据此结果利用脉宽调制方式控制多端口变换器中的开关管驱动信号。 合作需求 与新能源乘用车/商用车整车厂、房地产企业,充电运营商等企业合作,开展知识成果落地和工程化的工作。
清华大学 2022-02-23
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