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公开(公告)号:CN204012747U
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201420437686.6
申请日:2014-08-05
申请人: 广西大学
CPC分类号: Y02A30/62
摘要: 本实用新型公开了一种小微水电机组及其综合控制装置,是用于小微水电站小容量发电机组的控制装置,所述综合控制装置包括CPU单元,以及分别与CPU单元连接的模拟通道电路单元、交流电压电流采集电路单元、脉冲电路单元、I/O单元和电源单元;所述的模拟通道电路单元和脉冲电路单元连接;所述的模拟通道电路单元主要由模拟PID电路、控制电压限幅电路和脉冲发生电路构成。对于小微水电300kW或300kW以下的发电机组,该装置附加模拟励磁通道,组成数字/模拟双通道励磁的冗余热备结构,极大的提高了装置的励磁控制可靠性,并集成了同期并网和继电保护功能,提高了发电效率和供电灵活性,减少了设备数量,减轻了维护工作量。
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公开(公告)号:CN212426756U
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202020890636.9
申请日:2020-05-25
申请人: 广西大学
摘要: 本实用新型公开一种高分子应变传感器主缆,包括锚碇,所述锚碇内部的上方设有锚室,且锚室的下端设有前锚面,所述锚碇内部一侧的下端设有后锚面,所述锚室的内部锚固有散索鞍,且散索鞍的内部分散锚固有主缆索股,所述后锚面上锚固有预应力钢束,且预应力钢束远离后锚面的一端连接有索股连接器,所述索股连接器位于所述前锚面的位置处;本实用新型用第一高分子块对应变片封装,或者第二高分子块对铠装光缆封装,制成高分子应变传感器,利用高温胶水贴在主缆索股上进行测力,第一高分子块和第二高分子块均为聚四氟乙烯制成,密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和抗老化能力良好、耐温优异,机械性质较软,便于实现动态和静态应变监测。
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公开(公告)号:CN207335652U
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201721287643.4
申请日:2017-09-30
申请人: 广西大学
IPC分类号: G01B17/00
摘要: 本实用新型公开了一种消除温度影响的振弦式位移传感器,包括保护套筒、测试振弦、感应膜片以及温度传感器,感应膜片固定设置于保护套筒的一端,测试振弦设于保护套筒内部,测试振弦的长度方向与保护套筒的轴向相一致,测试振弦的一端通固定于保护套筒的一端,测试振弦的另一端固定于感应膜片,测试振弦中部设有一个软铁块,软铁块下方设有一个固定于保护套筒的马蹄型磁铁,马蹄型磁体的一个极正对软铁块,马蹄型磁铁缠绕有导电线圈,测试振弦、感应膜片分别设置有温度传感器。该振弦式位移传感器可以修正温度变化所引起的测量误差,使振弦式位移传感器的测量结果更加准确。
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公开(公告)号:CN208420234U
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201820876399.3
申请日:2018-06-07
申请人: 广西大学
摘要: 本实用新型公开了一种智能预应力锚板,包括锚板,所述锚板上设有多个应变传感器,所述应变传感器包括与锚板产生一致形变的测量段和设于测量段上的敏感元件。本实用新型通过在锚板上设置多个应变传感器,且应变传感器包括与锚板产生一致形变的测量段和设于测量段上的敏感元件,由于预应力束锚固后,所有的钢绞线受力会传递至预应力锚板,将应变传感器与预应力锚板进行集成设计后,即可通过对预应力锚板进行监测,从而得到预应力束的受力状况,相对于现有的钢绞线抽样测量方式来说,能够更加真实反映整个预应力束的受力情况,且使用方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211855372U
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202020477231.2
申请日:2020-04-03
申请人: 广西大学
IPC分类号: G01D5/16
摘要: 本实用新型公开一种高分子应变片传感器,包括高分子块和高温应变片,所述高分子块上的中间位置处设有应变片槽,且应变片槽的内部通过高温胶水粘贴有高温应变片,所述高温应变片包括基底和金属敏感丝,所述金属敏感丝分布在基底上,且基底上一端的两侧均设有焊点,所述金属敏感丝的一端焊接在焊点上,所述焊点的另一端焊接有高温线,且高温线的外侧套设有屏蔽套;本实用新型选取高温应变片,利用高温胶水将其贴在高分子块上,形成高分子应变片传感器,高分子块为聚四氟乙烯制成,密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和抗老化能力良好、耐温优异,能在正250℃至负180℃的温度下长期工作并保持优良的力学性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN204118736U
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201420586937.7
申请日:2014-10-11
申请人: 广西大学
摘要: 本实用新型公开了一种基于CompactRIO的双馈风力发电机组物理仿真平台,包括风力机模拟装置、双馈发电机、并网开关、电压跌落发生器、背靠背变流器、Crowbar保护电路、绝对值编码器、CompactRIO控制器和监控电脑;各部件分别相连接,构成双馈风力发电机组物理仿真平台工作回路。该物理仿真平台具备风力发电模拟系统的高速、实时的运算和控制的能力,能满足风力发电系统控制算法复杂性不断提高的要求,而且结构紧凑,方便维护,特别便于没有硬件代码编程经验的研究人员进行相关课题的物理仿真试验研究,以验证各种风力发电控制算法理论在实际物理模型中的适用性,对风力发电的研究有着重大的意义。
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