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激光雕刻机
上海御虹,YHC-9060,激光器类型:CO2玻璃激光器, 激光管功率80W,能量调节:0—100%,雕刻速度:0—100000mm/min,切割速度:0—100000mm/min,有效幅面:0.9m×0.6m,定位精度:0.01,0.005,最小成型文字:汉字2mm、1mm,英文2mm、1mm,有安全保护装置。加工过程可视性好。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
LC激光清洗机
精确定位,不损坏材料:激光清洗机可以清洗非常敏感的材料表面,例如铝,碳,不锈钢,碳纤维增強的聚合物或塗層材料,而不会损坏材料。 或对材料表面進行激光加工以使其變粗糙,以增加粘結強度。 光纖激光清洗機的靈活性使其可以用於各種行業,並且激光清洗的成本僅是化學清洗成本的1/5。
济南金威刻科技发展有限公司 2021-06-16
超短焦智能激光投影
超专业(58年军工品质传承,独具匠心) 自主创新光学引擎,大幅提升光学效率 独创超高效率光学引擎,高效率,低功耗。 上百个精密光学核心零部件,30片蓝系石英玻璃材料镜片,首次提出并在光学系统上引入纳米级金属镀膜材料。 原装进口日式精工高性能超短焦内反镜头,70-150吋范围内可清晰聚焦,均匀度、清晰度、聚焦性行业领先。 激光光源,亮度高、寿命长(2.5万小时)、色彩纯臻。 超健康 健康产品营造健康环境 26dB 低噪音还您一个乡村夜晚般的环境 润目自然,无源护眼 激光光源自然稳定,呵护视力健康 无电磁辐射,环保自然 图像呈现二次过滤反射,实时护眼 超长寿(让使用更省心) 25000小时的超长寿命,保障整个生命周期内色彩饱和、亮度无忧,免去期间维护成本。 密封光机配合蜂巢式防尘过滤网以及防尘网更换提醒,保障投影机的长时间无障碍使用,延长投影机使用寿命,同时减少除尘维护费用。 超短焦(实现小空间 大画面) 打破投影机对距离的限制,0.233的投射比,投射100英寸只需50CM。避免了普通投影机光线刺眼、阴影干扰等问题。演讲者不再受到炫目的投射光干扰。 超高效(让使用更简单) 激光光源开启不需要预热,即开即亮,即关即灭,使用更加方便、高效。 电动调焦,70-150英寸无级变换,操作方便,遥控器远距离即可完成操作,变焦过程平稳,效果完美。 无PC演示功能,直接读取USB接口连接的存储介质上的文档来演示,支持各类图片格式、office文档格式和视屏格式。 超亮丽(还你清晰大视界) 3500流明的亮度,学生可以在明亮的环境中观看到清晰的图像。 激光光源色彩纯度高,色域范围广,理论上可达90%以上的人眼可识别色彩,实现丰富多彩的图像和画面。 超智能(让交流更精彩) 内置64位Cortex A53 CPU/4G超大内存/安卓智能系统 多屏分享功能,让课堂更生动、让商务更轻松 各种教育、商务应用无限安装,让交流更便捷 无线连接,使用更方便 超实用(端口设计丰富实用) 支持无线话筒直接接入 各类接口,满足各种场景的需求,可支持HDMI、USB、VIDEO、RS-232、RJ45、VGA等输入输出与网络控制。
四川长虹教育科技有限公司 2021-08-23
小型激光切割机
小型激光切割机
南昌市精鹰科教实业有限公司 2022-07-21
基于转印激光刻蚀石墨烯的耐用可降解柔性应变传感器
成果介绍一种高性能石墨烯柔性电子皮肤,该电子皮肤结合了一种具备脱水性的商业化妆品胶体以及可编程的激光刻写石墨烯,在无毒、环保、可大量印刷的制备加工工艺下,具有轻薄、贴合皮肤、可降解、高耐用性的特性,实现了高于500的应变系数、大于75[[[%]]]的拉伸范围以及稳定的电阻变化能力。该柔性表皮压阻式传感器可应用在生命体征监测、人机交互等领域中,目前已经将其初步应用在手势识别之中,并做出了一系列人机交互应用。技术创新点及参数采用绿色环保的新工艺,解决了传统激光刻写石墨烯脆弱的问题,实现了可编程激光刻写石墨烯的耐摩擦性、耐用性改善,且传感器可降解回收利用。
东南大学 2021-04-13
储能系统与火电机组联合参与二次调频的控制策略与系统
1. 痛点问题 储能系统与发电机组联合参与电网二次调频是目前已商业化应用的储能运营模式。以锂电池为代表的储能系统具有响应速度快、双向功率调节精度高的优点,投资较小规模的储能系统就可以使得火电机组的调频性能得到明显提升,在按性能指标计算补偿费用的调频辅助服务竞争中具有明显优势,可以获得可观的收益。为节约投资成本,通常配置储能系统的功率仅为火电机组额定容量的3~5%,储能按额定功率持续放电的时间不到1小时。 目前储能系统基本采用“外挂”的形式与火电机组联合调频,储能系统需根据火电机组运行情况优化自身的充放电功率。由于储能系统能量受限,剩余电量可能处于过高或过低的状态而影响其可用性和使用寿命。在储能进行能量恢复的时段,无法有效跟踪电网的调频指令。由于电网调度发送给发电机组的调频信号是随机的,因此储能系统需要有智能的自适应控制策略。 2. 解决方案 本项目技术成果针对电网调度AGC指令的特点和火电机组的运行特性,通过设计储能系统与火电机组联合运行方案,综合考虑储能系统的运行状态和约束,实现储能系统与火电机组联合的优化控制。
清华大学 2021-10-26
风电机组及场站惯量响应与一次调频调压关键技术与核心装备
随着新能源渗透率不断增加,传统发电份额不断被挤占,导致系统惯量下降,热备用容量减小,降低了电网的安全稳定裕度。已知目前双馈感应风力发电机(DFIG)在最大功率点跟踪控制下,发电机输出功率难以响应电网频率波动,而超速减载控制和变桨距角控制虽然在一定程度上改善风电机组整体性能和一次调频特性,但存在预留一定备用容量而无法实现最大发电效益。目前储能装置已广泛应用于风电场,但大多为风电场集中式储能方案,其安全可靠性风险往往大于分布式模式,故如何提高单台风电机组的致稳性和抗扰性,使其具备一次调节能力显得尤为重要。 图1 实验装置图1 图2 实验装置图2 图3 DFIG的储能配置图 结合上述应用背景,提出以下技术解决方案: 1、结合DFIG直流母线储能装置的优势,从增加控制自由度、平滑源端风功率间歇性波动以及抑制网侧负荷扰动三个维度入手,分别提出基于超级电容器控制的DFIG惯量支撑与一次调频控制,基于变功率点跟踪和超级电容器储能协调控制的DFIG一次调频策略和考虑源-荷功率随机波动的DFIG一次频率平滑调节方法,上述控制可在增大发电效益的同时提升频率调节效果。 2、量化DFIG的一次电压调节能力,制定DFIG的动态无功控制策略,设计DFIG与风场无功补偿装置的综合协调控制方案,从提高系统稳定性和鲁棒性出发,研究自抗扰控制技术等快速提升风电场系统无功响应速度,最大限度地缓解电网电压跌落,提高电网的电压安全稳定性。 3、结合功率密度、可充放电循环寿命以及经济性作为储能介质选择的主要评测指标,确定合适的单一或混合储能介质及变换装置类型,根据频率调节目标计算储能装置的容量,进一步研究混合储能的容量优化方法,设计出一套高充放电效率、低成本的混合储能装置。 4、研究风储联合调频和基于超级电容调频、风机分布式储能和场站集中式储能所组合成的四种储能调频方案的优缺点,通过多复杂工况验证不同技术方案的调频效果,结合储能容量、使用寿命、经济成本和技术性能比较得出最优方案。 5、研究大功率基于单一储能或混合储能控制的风电机组一次调频样机,完成风电机组参与系统惯量支撑与一次调节方案的验证,对新型一次调频控制技术和一次调压控制方案进行大功率样机的试验验证,完成工程应用的基础准备工作。 创新点 1、针对风电机组一次频率调节,分别提出了基于超级电容器储能、变功率点跟踪和超级电容储能协调控制和考虑源荷功率频率调节等方法,提高一次频率调节能力,并优化了储能装置的容量配置。 2、设计双馈感应风力发电机的动态无功协调控制方案,提出了双馈感应风力发电机最小限度降低机组出力下可提高无功极限最大值的最优方法。 3、分别就风储联合调频策略和基于超级电容器调频策略、风机分布式储能和场站集中式储能所组合成的四种储能调频方案的优缺点和拓扑结构进行对比分析,最终得出采用风机分布式储能下的风储协调方案更加具有应用优势。 市场前景 通过本项目的研究,可形成新能源风机技术在大电网中应用效果验证方面的技术成果,有助于进一步体现国家风光储输示范工程的示范引领作用,推动新能源风机储能技术在大规模新能源接入地区的推广应用,为提升新能源发电高渗透率地区电网的安全稳定运行水平,促进建立可再生能源并网的辅助服务机制提供重要依据和借鉴。 应用案例 目前装置依托“双馈感应风力发电机惯量阻尼及一次调节方法的研究”项目,已开发完成380V/10kW实验样机,并预计展开示范应用。 获奖情况 “基于超级电容储能控制的双馈风电机组惯量与一次调频策略”论文获得《电力系统自动化》期刊2020年度优秀论文三等奖。
华北电力大学 2023-08-03
人眼安全激光测距技术
人样安全激光测距技术主要应用于大气层内的长距离高精度激光测距,其主要应用领域包括火控系统,激光雷达,目标跟踪,测高仪。
电子科技大学 2021-04-10
机载测深激光雷达系统
海岸滩涂及浅海地区海陆地形测量是海洋测绘的难点区域,小型化机载测深激光雷达作为该领域的高端装备,一直被美国、加拿大等国家垄断,进口价格昂贵,且长期对中国禁运。无人机载激光雷达可提高水域、海陆交界和陆地地表的联合探测能力,可同时实现高效、高精度测量水下及陆表目标区域三维地形。
山东科技大学 2021-04-22
激光增材制造(LAM)技术
激光增材制造(Laser Additive Manufacturing,LAM)技术是近20年来信息技术、新材料技术与制造技术多学科融合发展的先进制造技术。增材制造依据CAD数据逐层累加材料的方法制造实体零件,其制造原理是材料逐点累积形成面,逐面累积成为体。这一成形原理给制造技术从传统的宏观外形制造向宏微结构一体化制造发展提供了新契机。激光增材制造(LAM)系统由五个子系统组成:(1)激光加热系统;(2)工作台及数控系统;(3)同轴供粉系统;(4)惰性气体保护箱(手套箱);(5)循环水冷却系统。 激光增材制造的产品和零件可以不受形状、结构复杂程度及尺寸大小的限制。摆脱了传统“去除”加工法的局限性,可以生产传统方法难以加工或不能加工的形状复杂的零件。可成形材料有碳钢、不锈钢、高温合金、钛合金、铜合金、复合陶瓷等。可广泛应用于航空航天、人工假体、国防工业和机械工业产品的制造。
西安交通大学 2021-04-11
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