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公开(公告)号:CN110440853A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910670402.5
申请日:2019-07-24
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 本发明涉及通风散热领域,具体地而言为一种监控除尘系统,该系统包括:清洁度检测装置、清洁装置以及控制器,所述清洁度检测装置包括:太阳能板,设置在散热器、滤网或风道格栅的一侧;光源,设置在散热器、滤网或风道格栅的另一侧;X坐标信号传感器,与所述光源随动,用于检测光源所在位置的X轴坐标;Y坐标信号传感器,与所述光源随动,用于检测光源所在位置的Y轴坐标;所述清洁装置包括:喷头,与所述光源随动,用于根据是否需要清洗的信号启动后喷射高压气体对散热器、滤网或风道格栅进行清洗。可判别清洁度情况,清洁度的好坏并在界面形象直观的反映出来。也可以根据检测堵塞的位置、清洁度情况,针对性的控制清洁。
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公开(公告)号:CN108802577A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810354397.2
申请日:2018-04-19
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1227
摘要: 本发明涉及配电网络开关柜检测领域,具体地来讲为一种开关柜局放测量定位方法,该方法包括:在开关柜上寻找缝隙;任意两条相交并形成一个平面的缝隙标记为一组;至少一组的两条缝隙上以交点为中心在两个方向上布置至少3传感器构成一个测试平面;多个传感器接收到同一次局放信号后分别通过通道进行采集;对采集的地电波暂态信号进行处理后定位。本发明将局放发生时放电脉冲电流产生的电磁具具有方向性这一重要特点用在开关柜测局放测试上,具有重要性。利用多传感器在开关柜上的合理布置,实现了开关柜局放在复杂环境下的有效定位。
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公开(公告)号:CN107015138A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710477738.0
申请日:2017-06-22
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 本发明涉及仪器仪表分析及测量控制技术中的一种电路网络的自动测试治具,其中,检测针床组件包括:上针床组件、联动板及驱动件、固定板组件、基座组件。使用时,上针床组件从一侧做折叠式运动,带动联动板向下运动,待上针板探针与电路板接触后,滑动联动板及驱动板组件,使其给天板和上针板组件一向下的压力,使探针和电路板能够完全接触,提高了检测的可靠性,较好地解决了目前针床存在的一些问题和困难。具有占用空间小、可靠性高,操作方便,自动检测等优点。能实现锁紧、保护、定位和自动对准的自动测试。
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公开(公告)号:CN106774034A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710146184.6
申请日:2017-03-13
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: G05B19/042 , G01R31/02 , G01D21/02 , G08C17/02
CPC分类号: G05B19/0428 , G01D21/02 , G01R31/025 , G05B2219/24024 , G05B2219/24058 , G08C17/02
摘要: 一种开关柜监测设备,由DSP芯片、温湿度检测单元、位移传感器和LCD显示屏组成。DSP芯片采用的是大规模工业级数字信号处理器TMS320VC5409,芯片上连接第一无线通讯模块;温湿度检测单元包括温度传感器、湿度传感器以及与温度传感器与湿度传感器连接的单片机,单片机上连接第二无线通信模块,温度检测单元通过第二无线通信模块与第一无线通讯模块通讯后,将数据无线传递至DSP芯片;位移传感器,通过接口电路与DSP芯片连接;LCD显示屏,通过接口电路与DSP芯片,显示温度与位移数据。本发明能够实现开关设备温度和湿度的实时监测,智能控制加热器,自动调节环境湿度,保护开关设备的绝缘性能,有效解决因电弧放热导致开关柜中设备损害的问题。
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公开(公告)号:CN105928708A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610556443.8
申请日:2016-07-14
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: G01M13/04
CPC分类号: G01M13/045
摘要: 本发明公开了一种大功率风力发电机变桨轴承微动磨损测试装置。该装置包括电动机,测试支架,加载系统,机械连接系统,调速控制器,接近开关和计数器。该系统主要通过机械连接为测试轴承加载不同轴向负载,使轴承在套圈中往复的微幅滚动,造成滚道上的轴承微动磨损,从而得出大功率风电机组变桨轴承的耐磨损性能参数,保证风电机组的检修维护。
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公开(公告)号:CN102545261A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210012656.6
申请日:2012-01-16
申请人: 沈阳工程学院
CPC分类号: Y02B10/72 , Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E10/763
摘要: 一种微电网实验系统,包括、风力发电单元、光伏发电并网单元储能单元、三级负荷、负荷控制装置、模拟负载、PV模拟器、变频器、交流并网柜、微电网接入柜、中央控制器、联络开关、电缆和母线。通过各联络开关的状态,可以实现多微电网不同的运行模式和组态方式,包括单微网并网模式、多微网并网模式、单微网孤岛模式、多微网孤岛模式和暂态模式,本系统有效利用可再生能源,减少电力供应对环境的影响,采用胶体电池和超级电容作为储能元件,既经济,又降低对环境污染,使用寿命相对较长,充电速度较快;本系统可开展风、光、储等多种微源及其组合系统、多种微网运行方式、微网与配电网交互影响的研究,在硬件和软件上均具有良好的扩展性。
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公开(公告)号:CN110797605B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN201911085260.2
申请日:2019-11-08
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/635 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M50/244 , H01M50/242 , H01M50/249 , B60L50/64 , B60L58/24
摘要: 一种新能源汽车电池减震冷却装置及温度调节装置,属于新能源汽车领域。减震冷却装置包括密封的冷却液箱、连接冷却液箱进出口的冷却管路及连接在冷却管路上的散热器,电池置于所述密封的冷却液箱内,在冷却液箱内密封安装有隔板,所述隔板与电池密封连接,随电池移动,在隔板上连接有连通隔板两侧冷却液的单向阀和泄压阀,在沿液体流动方向的电池两端与冷却液箱间设置有弹性连接件;汽车行驶过程中,电池振动,在冷却液箱中挤压冷却液单向流动,沿冷却管路循环,经散热器散热后流回冷却液箱内。本发明在汽车行驶过程中,可以自动达到冷却电池及减震的目的,延长电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112727701B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202011309397.4
申请日:2020-11-20
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 本发明涉及雷达测风技术领域,一种基于雷达测风的风机有效风速的测量装置及计算方法,测量装置包括雷达、叶轮编码器、叶轮0°传感器、温湿度传感器、大气压力传感器、微控制器及通信模块;所述叶轮编码器、叶轮0°传感器设置在叶轮上,与风机控制器连接,风机控制器通过通信模块与微控制器连接,通过通信模块与集控中心通讯,所述微控制器分别与雷达、温湿度传感器、大气压力传感器、通信模块连接。本发明利用雷达测量不同高度的风速,综合考虑温度、湿度、大气压力,进行空气密度修正,以叶片每个分区对应高度处的风速来分别计算其捕获的风能,得到整个风机捕获的风能,最终计算得到有效风速,保证了风机的安全高效运行。
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公开(公告)号:CN110440853B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201910670402.5
申请日:2019-07-24
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 本发明涉及通风散热领域,具体地而言为一种监控除尘系统,该系统包括:清洁度检测装置、清洁装置以及控制器,所述清洁度检测装置包括:太阳能板,设置在散热器、滤网或风道格栅的一侧;光源,设置在散热器、滤网或风道格栅的另一侧;X坐标信号传感器,与所述光源随动,用于检测光源所在位置的X轴坐标;Y坐标信号传感器,与所述光源随动,用于检测光源所在位置的Y轴坐标;所述清洁装置包括:喷头,与所述光源随动,用于根据是否需要清洗的信号启动后喷射高压气体对散热器、滤网或风道格栅进行清洗。可判别清洁度情况,清洁度的好坏并在界面形象直观的反映出来。也可以根据检测堵塞的位置、清洁度情况,针对性的控制清洁。
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公开(公告)号:CN116976954A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311094249.9
申请日:2023-08-29
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: G06Q30/0202 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06F18/22 , G06F18/23213 , G06F18/243 , H02J3/00
摘要: 本发明涉及电力市场交易技术领域,具体涉及一种基于相似日‑mRMR‑回归的短期电价预测的优化方法,该方法包括:选出相似日序列集;利用mRMR循环求解,得到最优特征集,利用最优特征集再次对相似日序列集进行优化;基于相似日序列集合最优特征集建立回归模型,调整最优特征的数量,循环求解,利用平均绝对百分比误差指标进行评估,得到最终的回归模型;采用最终的回归模型对短期电价进行预测。解决现有的预测方法存在的电价预测困难,精准度不高的问题,通过循环求解,多次优化,将决定电价的复杂函数关系简化为多元一次函数关系,提高了运算速度和预测精度。
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