电机转子设备及电机
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117767514A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311779363.5

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: H02J7/14 H02J7/34 H02K1/278

    摘要: 本申请涉及电机技术领域,具体提供一种电机转子设备及电机,旨在解决现有电机转子设备供电困难的问题。为此目的,本申请的电机转子设备包括转子本体和设置在转子本体上的取能装置,取能装置包括:底座;永磁体,其滑动设置于底座上;弹性件,其设置于底座和永磁体之间,永磁体沿底座滑动的过程中能够压缩或拉伸弹性件;线圈绕组以及储能单元,其均设置于底座上,线圈绕组与储能单元电连接,转子本体转速改变时,弹性件相对底座滑动并在弹性件的弹力作用下往复运动,以使线圈绕组切割永磁体形成的磁感线,从而产生感应电动势。本申请不仅能够满足电机转子设备上用电设备的供电需求,而且还能够对电机运行过程中的机械能进行充分利用,降低成本。

    连续式旋转增压反应装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116920777A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311094720.4

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: B01J19/28

    摘要: 本发明涉及反应装置技术领域,具体提供一种连续式旋转增压反应装置。为解决现有液相反应装置反应速率低、成本高的问题,本发明的连续式旋转增压反应装置包括反应器和可自转的旋转体;反应器包括依次连接的增压管、反应管和释压管,增压管、反应管和释压管设置成能够随旋转体转动,其中,增压管内工质流向与旋转产生的离心力方向一致,释压管内工质流向与离心力方向相反。旋转体旋转时产生离心力,沿工质流动方向的压力在增压管内是增压过程,在释压管内是降压过程,反应物在反应管内达到发生化学反应所需的最佳反应窗口,保证反应速率,本发明的连续式平推流反应系统,不仅可实现工艺的连续化生产,反应体系的生产效率显著提升,而且成本更低。

    定子线棒流通性检测装置及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116990051A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310890601.3

    申请日:2023-07-19

    IPC分类号: G01M99/00 G01R31/34 G01D21/02

    摘要: 本发明涉及蒸发冷却式电机检测技术领域,尤其涉及一种定子线棒流通性检测装置及方法,旨在解决现有的流通性检测方案无法应用于机组安装前以及蒸发式冷却电机的问题。本发明提供的定子线棒流通性检测装置包括入口风速传感器、出口风速传感器、入口气压传感器和出口气压传感器;入口风速传感器和入口气压传感器设置于定子线棒入口处,出口风速传感器和出口气压传感器设置于定子线棒出口处;向定子线棒入口充入检测气体并获取定子线棒入口处的风速、气压和出口处的风速、气压。以通气检测的方式无需电机运行即可使检测介质流动,即无需机组安装,可适用于蒸发式冷却电机的检测且检测后无需对定子线棒进行清洁。

    一种基于ZOOM ADC的全动态温度测量方法

    公开(公告)号:CN118464221A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410521872.6

    申请日:2024-04-28

    IPC分类号: G01K7/01 H03M1/46 H03M3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于ZOOM ADC的全动态温度测量方法,属于芯片领域。(1)产生正温度系数的量化基准电压ΔVBE与负温度系数的待量化电压VBE;(2)采用包含一个N位SAR ADC和一个二阶Δ‑ΣADC的缩放式模数转换器,以ΔVBE作为量化基准电压量,VBE作为待量化量,先用SAR ADC进行粗略量化,得到整数部分的量化码值,而后将VBE减去已经量化得到的整数部分的量化码值后用二阶Δ‑ΣADC进行精细量化,得到小数部分的量化码值,结合起来作为缩放式模数转换器的量化结果VBE/ΔVBE;(3)对量化结果进行数字处理。本发明采用了基于反相器的运放器,具有更快的转换速率和更低的功耗。

    一种有效降低功耗的传感器模拟前端电路及其工作方法

    公开(公告)号:CN117193108A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311273383.5

    申请日:2023-09-28

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种有效降低功耗的传感器模拟前端电路及其工作方法。传感器模拟前端电路包括采样保持模块、采样偏置电流/BJT核心模块,其中:所述采样偏置电流/BJT核心模块为具有预充电模式和转换模式,预充电模式时,其利用三极管产生稳定的偏置电流,并将电流源控制信号保存在采样保持模块中;转换模式时,其接收电流源控制信号获得固定大小的偏置电流,并将环境温度信息转化为电压信号输出。本发明采用双模设计,与常规设计相比减少了一半电路,因而减少了总的偏置电流,降低了电路功耗,有效的减小了电路面积。本发明使用电容传递偏置电流信号,可以起到滤波的作用,从而减少电路的噪声。