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公开(公告)号:CN105891273A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610293646.2
申请日:2016-05-04
申请人: 常州工学院
CPC分类号: G01N27/221 , G01N27/223 , G01R27/2605 , G01R27/2617
摘要: 本发明公开了一种净化式用于小麦叶片生理电特性测定的电容装置,长方体状或圆柱状的盒体被长方体状或圆柱状的壳体包裹着,另外长方体状或圆柱状的壳体通过联结件联结于竖直板上,还包括净化装置,进气槽同微型换气扇经由第一通路相连,所述槽道里安装着带有擦拭绒布的部件,所述槽道和筛网经由第三通路相连,所述第三通路位于第一通路中。避免了壳体和盒体间的架设增大了难度、壳体使用周期不短后壳体常常出现毁损、架设的可靠性难以得到保障、叶片夹持器在工作期间经常出现被悬浮的颗粒物杂质所沾染、干扰叶片夹持器的冷却、叶片夹持器常常发生温度过高而停止工作、使得芯片发生故障乃至于损害叶片夹持器的缺陷。
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公开(公告)号:CN104681370A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510126484.9
申请日:2015-03-20
申请人: 常州工学院
IPC分类号: H01H71/24
摘要: 本发明公开了一种双线圈分励脱扣器,包括用于双向抑制来自电网和内部电路产生的干扰信号的EMC滤波电路,还包括整流电路、取样电路、比较电路、微分电路、第一开关电路、PWM电路、第二开关电路、电源电路和双线圈分励电磁铁;所述双线圈分励电磁铁包括强力绕组、维持绕组和动铁芯。本发明的双线圈分励脱扣器既保证了电网电压在低于额定电压的70%时无脱扣动作,又保证了大于70%时高可靠脱扣,且脱扣之后始终维持脱扣状态直至电网电压降到低于30%,有效杜绝了重合闸的可能性。并且脱扣时,电磁铁强力绕组功率较大以实现可靠分励脱扣但通电时间极短,维持绕组功率较小以维持脱扣状态,两者相结合既可有效避免电磁铁发热烧毁又可长通电。
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公开(公告)号:CN106018971A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610299423.7
申请日:2016-05-04
申请人: 常州工学院
CPC分类号: G01R27/2617 , G01N27/221 , G01N27/223
摘要: 本发明公开了一种多功能用于小麦叶片生理电特性测定的电容装置,长方体状或圆柱状的盒体的入风口位置套绕着反渗透膜,所述的长方体状或圆柱状的盒体上还设有出风口,所述的出风口透过所述的长方体状或圆柱状的壳体,另外所述的长方体状或圆柱状的盒体中安装着为电动机启动的第二进气扇,所述的第二进气扇与反渗透膜都安装于电动机的电动机轴上,另外第二进气扇设置在电动机与反渗透膜间。避免了壳体和盒体间的架设增大了难度、壳体使用周期不短后壳体常常出现毁损、架设的可靠性难以得到保障、杂质颗粒物往往会附着在叶片夹持器中而会对叶片夹持器的性能带来不好的影响的缺陷。
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公开(公告)号:CN104269819A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410416085.1
申请日:2014-08-21
申请人: 常州工学院
IPC分类号: H02H3/24
摘要: 本发明公开了一种电磁型欠压脱扣器,包括滤波电路、全桥整流电路、采样电路、单片机电路、驱动电路、电磁铁和为单片机电路、驱动电路供电的电源电路,所述的滤波电路的电源输入端与电网相连,所述的滤波电路的输出端与全桥整流器的输入端相连,所述的全桥整流器输出端分别与电磁铁的一端、电源电路的输入端及采样电路的输入端相连,所述的电源电路的一输出端与单片机电路相连,所述的电源电路的另一输出端与驱动电路相连,所述的采样电路的输出端与单片机电路相连,所述的单片机电路的输出端与驱动电路相连,所述的驱动电路与电磁铁的线圈绕组相连。本发明一种电磁型欠压脱扣器,在不增加电路成本的前提下、吸合可靠,运行安全、线圈发热量小、能实现欠压瞬时脱扣与欠压延时脱扣。
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公开(公告)号:CN104681370B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510126484.9
申请日:2015-03-20
申请人: 常州工学院
IPC分类号: H01H71/24
摘要: 本发明公开了一种双线圈分励脱扣器,包括用于双向抑制来自电网和内部电路产生的干扰信号的EMC滤波电路,还包括整流电路、取样电路、比较电路、微分电路、第一开关电路、PWM电路、第二开关电路、电源电路和双线圈分励电磁铁;所述双线圈分励电磁铁包括强力绕组、维持绕组和动铁芯。本发明的双线圈分励脱扣器既保证了电网电压在低于额定电压的70%时无脱扣动作,又保证了大于70%时高可靠脱扣,且脱扣之后始终维持脱扣状态直至电网电压降到低于30%,有效杜绝了重合闸的可能性。并且脱扣时,电磁铁强力绕组功率较大以实现可靠分励脱扣但通电时间极短,维持绕组功率较小以维持脱扣状态,两者相结合既可有效避免电磁铁发热烧毁又可长通电。
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公开(公告)号:CN105954599A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610293742.7
申请日:2016-05-04
申请人: 常州工学院
CPC分类号: G01R27/2605 , G01N27/221 , G01N27/223 , G01R27/2617
摘要: 本发明公开了一种嵌接式用于小麦叶片生理电特性测定的电容装置,定位片另一头带有嵌接柱,所述联结部件的其他部分的横向跨度小于所述嵌接柱的横向跨度,所述定位头为带有丝槽的丝杠,所述嵌接柱的一头联结有嵌接端,所述嵌接端中带有嵌接头和引导板,而壳体的外壁上开有丝母孔,所述带有丝槽的丝杠同丝母孔相丝接,所述盒体的外壁上开有嵌接槽,所述嵌接头同嵌接槽相嵌接。避免了壳体和盒体间的架设增大了难度、壳体使用周期不短后壳体常常出现毁损、架设的可靠性难以得到保障、胶结的结构往往晃动下就会不牢靠常常出现分离、使得工作周期变短、无法适应用户的要求的缺陷。
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公开(公告)号:CN104701828A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510124660.5
申请日:2015-03-20
申请人: 常州工学院
摘要: 本发明公开了一种单线圈分励脱扣器,包括用于双向抑制来自电网和内部电路产生的干扰信号的EMC滤波电路,还包括整流电路、取样电路、PWM电路、综合电路、开关电路、比较电路、门栓电路、微分电路、电源电路和单线圈分励电磁铁;所述的单线圈分励电磁铁包括线圈绕组和动铁芯。本发明既保证了电网电压在低于额定电压的70%时无脱扣动作,又保证了大于70%时高可靠脱扣,且脱扣之后始终维持脱扣状态直至撤除电网电压或电网电压降到低于30%,有效杜绝了重合闸的可能性。并且脱扣时,电磁铁以最大功率实现可靠分励脱扣又通电时间极短,脱扣之后,对电磁铁施加一较小功率维持脱扣状态,两者相结合既可有效避免电磁铁发热烧毁又可长通电。
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公开(公告)号:CN104659741B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510126735.3
申请日:2015-03-20
申请人: 常州工学院
IPC分类号: H02H3/24
摘要: 本发明公开了一种双线圈欠压脱扣器,包括用于双向抑制来自电网和内部电路产生的干扰信号的EMC滤波电路,还包括整流电路、取样电路、PWM电路、第一开关电路、电源电路、比较电路、门栓电路、微分电路、第二开关电路和双线圈欠压电磁铁;所述的双线圈欠压电磁铁包括保持绕组、强启动绕组和动铁芯。本发明既保证了电网电压在高于额定电压85%时的可靠吸合,又保证了电网电压低于额定电压50%时的可靠脱扣。强启动绕组较大功率与保持绕组较小功率,既可以实现高可靠吸合,又兼顾了低功率运行保持,可有效避免电磁铁发热。此外,这种双线圈欠压脱扣器的电源电路串联于第二开关电路中之后,在充分简化整体电路的前提下,有效提高了电路能效。
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公开(公告)号:CN106106060A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610461259.5
申请日:2016-06-21
申请人: 常州工学院
IPC分类号: A01G25/16
CPC分类号: Y02A40/237 , A01G25/16 , A01G25/167
摘要: 本发明涉及灌溉控制器技术领域,特别是一种自动化节水灌溉控制器,包括湿度传感器,所述湿度传感器通过A/D转换器与控制器输入端相连接,所述控制器输出端与水泵相连接,所述水泵分别与灌溉喷水管和出水管相连接,所述灌溉喷水管前端连接有喷头,所述灌溉喷水管里面设置有流量传感器,所述流量传感器与控制器输入端相连接;所述出水管与净水循环装置相连接。采用上述结构后,本发明通过回收灌溉入地下的地下水回收过滤,循环利用,节省了水资源;另外一方面,通过检测土壤的湿度,更好的控制喷灌的流速,进一步有效的节水。
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公开(公告)号:CN104659741A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510126735.3
申请日:2015-03-20
申请人: 常州工学院
IPC分类号: H02H3/24
摘要: 本发明公开了一种双线圈欠压脱扣器,包括用于双向抑制来自电网和内部电路产生的干扰信号的EMC滤波电路,还包括整流电路、取样电路、PWM电路、第一开关电路、电源电路、比较电路、门栓电路、微分电路、第二开关电路和双线圈欠压电磁铁;所述的双线圈欠压电磁铁包括保持绕组、强启动绕组和动铁芯。本发明既保证了电网电压在高于额定电压85%时的可靠吸合,又保证了电网电压低于额定电压50%时的可靠脱扣。强启动绕组较大功率与保持绕组较小功率,既可以实现高可靠吸合,又兼顾了低功率运行保持,可有效避免电磁铁发热。此外,这种双线圈欠压脱扣器的电源电路串联于第二开关电路中之后,在充分简化整体电路的前提下,有效提高了电路能效。
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