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公开(公告)号:CN201860111U
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN201020590423.0
申请日:2010-11-03
Applicant: 武汉理工大学 , 温州市特种设备检测中心
IPC: H02J3/01
Abstract: 本实用新型是动态谐波滤波器电抗控制装置,该装置设有电网谐波电能信号检测与处理电路,其包括前置电路,电压、电流采样与A/D转换电路(4),电平转换电路(5),锁相同步采样控制电路(6)和第一微处理器;设有触发脉冲的产生和晶闸管触发电路,其包括第二微处理器、触发脉冲发生器(10)、反并联晶闸管(11)、可变电抗器(12)。本实用新型能够在实际电容器容量变化导致滤波频率发生变化时通过检测电网谐波电能信号的变化控制输出移相脉冲触发反并联晶闸管组工作,从而改变动态谐波滤波器的可变电抗器二次侧控制线圈的电抗值,以此调节可变电抗器一次侧的电抗值,保证动态谐波滤波器在长期工作过程中滤波精度和滤波效果不变。
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公开(公告)号:CN201797473U
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201020253241.4
申请日:2010-07-09
Applicant: 武汉理工大学 , 温州市特种设备检测中心
CPC classification number: Y02E40/30 , Y02P80/116
Abstract: 本实用新型涉及基于可变电抗的无功补偿软起动装置,其由以功率变换电路(6)和与之并联的控制线圈(5)构成的软起动回路,以电压和电流传感器(4)、控制器(14)和电容器组(9)构成的控制回路,以起动开关KM1、运行开关KM2分别与可变电抗器(7)组成串并联作为电动机的启动开关和运行开关,以可变电抗器的一端与电动机(13)串联、并通过充电开关KM3、补偿开关KM4与电容器组并联组成的无功补偿回路组成;高压隔离开关(2)与快速熔断器(3)串联在电网(1)与可变电抗器之间。本实用新型能够实现电机的软起动和无功补偿,减少电机对电网的电流冲击和电网电源向电机提供无功功率,从而提高电网的稳定性和节约电能。
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公开(公告)号:CN118035855A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311830907.6
申请日:2023-12-28
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园 , 武汉理工大学
IPC: G06F18/2411 , G01D18/00 , G06F18/2451 , G06F18/213 , G06N3/006 , G06N5/01 , G06N20/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开一种光纤光栅传感器故障定位方法、系统及存储介质,应用于故障诊断技术领域,能够实现光纤光栅传感器的故障定位,提高故障定位准确性和适用性,降低了计算量。该方法包括:通过预设信号分解算法对第一信号数据进行处理,得到传感器数据分量;对传感器数据分量进行特征提取,得到特征向量;根据特征向量进行故障类别编码,构建得到特征样本集;根据第一启发式优化算法模型构建预设机器学习模型;其中,第一启发式优化算法模型通过预设群体优化算法对第二启发式优化算法模型进行优化处理得到;通过特征样本集对预设机器学习模型进行训练,得到目标故障定位模型;将传感器待分析数据输入目标故障定位模型进行分析,得到故障定位结果。
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公开(公告)号:CN110055071A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910385108.X
申请日:2019-05-09
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供一种Al3+掺杂的六方相NaYF4:Yb,Er上转换材料的制备方法,该制备方法通过三氟乙酸盐高温热分解法将小半径Al3+引入NaYF4:Yb,Er晶格中,使NaYF4发生显著地晶格畸变,提高NaYF4由α相(立方相)向β相(六方相)转变的能力,从而提高六方相NaYF4上转换材料的纯度,进而提高六方相NaYF4上转换材料的上转换荧光强度,且本发明中小半径Al3+的掺入有利于降低激活剂Er3+局域晶体场的对称性,破坏f-f禁止跃迁,从而增加辐射跃迁的概率,缩短反应时间,进而有助于合成小尺寸六方相NaYF4:Yb,Er上转换材料,并进一步增强NaYF4:Yb,Er上转换材料的上转换荧光强度,有利于其在生物标记领域的实际应用。
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公开(公告)号:CN106026116A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610329013.2
申请日:2016-05-18
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30 , H02J3/1864
Abstract: 本发明提供的无功补偿快速平滑调节方法,具体是:通过电能检测模块(4)、控制器(7)、连续可调电容器(6)和分级投切电容器(5)构成的基于逆阻型IGBT的动态无功补偿系统来实现大功率时变电力负载的动态无功补偿,该方法包括信号检测、电能信号分析与计算、基准补偿无功和微调补偿无功等4个步骤。本发明可应用于配电网、负载等的动态跟踪无功功率,实现无功功率的平滑调节,提高功率因数。
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公开(公告)号:CN103825287A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410093069.3
申请日:2014-03-14
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明提供的复合电力负载的动态无功快速补偿方法是:通过智能控制器(7)控制电力电子功率变换器(12),改变可变电抗器(11)的二次绕组的电流及阻抗,以改变可变电抗变换器的一次绕组的电流及阻抗;当输入电压不变时,实现可变电抗器导纳的改变,就能改变基波电流,从而导致可变电抗器吸收无功功率的变化;可调电容器组(5)由智能控制器控制并补偿到目标功率因数时,感抗变换器(6)配合可调电容器组,能平滑调节无功功率,实现复合电力负载的动态无功补偿。本发明可以实现不同负荷情况下的无功功率和无功电流的实时分析和提取,实现最优的无功快速补偿智能控制;可用于冶金、建材、石化等行业高压复合电力负载的快速无功补偿。
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公开(公告)号:CN102496728B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201110446213.3
申请日:2011-12-28
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供一种CCM双面密封层贴合方法,该方法是:在CCM的双面处分别放置一组由密封层(17)和底膜(11)组成的密封材料(5),校准密封层的窗口与CCM上的催化剂涂层(15)的相对位置,对齐后再采用上压辊、下压辊进行辊压;辊压过程中当催化剂涂层与密封层窗口的相对位置偏差过大时,系统停止压辊,对二者位置进行校准,然后继续压辊;接着CCM组件水平向前移动,密封层底膜收卷辊(12)揭起底膜(11),密封层贴合在CCM上形成贴有密封层的CCM,然后在弹力压辊对(10)的作用下对密封层进行整形辊压,至此完成密封层在CCM双面上的贴合。本发明能够精确对位,保证贴合的精度,贴合工作的效率较高。
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公开(公告)号:CN103683435A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310744299.7
申请日:2013-12-30
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供的是一种移动式电源的稳压稳频UPS与智能充电一体化方法,该方法由柴油发电机、充电器、蓄电池、逆变器、电流互感器TA1-TA2、断路器QF1QF-3、接触器KM1-KM5和PLC控制系统组成的电源系统来实现发电、输出稳压稳频、UPS、智能充电等功能;该方法包括发电、输出稳压稳频、UPS和蓄电池智能充电等步骤。本发明集“输出稳压稳频功能、UPS功能、智能充电功能、过/欠压和过流保护“等多重特性为一体,通过PLC实现数字控制,供给负载的电压幅值和频率的精度高,保证负载能维持不间断的供电状态。
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公开(公告)号:CN102137523B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201110097255.0
申请日:2011-04-19
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H05B6/14
Abstract: 本发明是一种电磁感应加热压辊,为整体双端支撑结构,包括旋转装置和固定装置,其中:旋转装置由连接的动辊、转轴构成,由转轴输入转动力矩,带动动辊旋转;固定装置由定轴,装在定轴外侧的套筒,以及导磁体和激磁线圈构成;通过分段安装在套筒外侧上的导磁体和激磁线圈,在固定的导磁体外侧端面与旋转的动辊内圆面形成磁路气隙,交变磁场经过导磁体、气隙和动辊金属体构成回路,动辊中的磁场形成涡流,使旋转的动辊工作面被均匀加热。本发明因采用轴向分段导磁体和激磁线圈结构,仅在加热辊工作面金属体形成磁路,故可避免非加热工作部位磁路穿越,减小了激磁电流,同时避免机件过热问题;可提高感应加热效率,便于控制加热辊的轴向温度梯度。
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公开(公告)号:CN101620217A
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN200910063470.1
申请日:2009-08-07
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开的混凝土耐久性试验侵蚀溶液浓度控制装置,其由缓冲槽(1)、循环泵(2)、实验环境箱(3)、滴定泵(4)、测量槽(5)、控制器(6)、回收槽(9)和阀组成,其中:缓冲槽与离子补充阀(7)和补水阀(8)连通,还由循环泵连通实验环境箱;实验环境箱通过滴定泵与测量槽相连;控制器通过测量电极连接测量槽,还由数据线连接离子补充阀和补水阀;回收槽(9)由排液阀(10)连通实验环境箱。本发明用于自动调节混凝土耐久性实验,以模拟实验环境箱内的侵蚀溶液有害离子浓度,保证混凝土耐久性实验试件所处环境有害离子浓度稳定在设定的范围。本发明实现了侵蚀溶液的浓度在线控制,丰富了混凝土耐久性试验的功能。
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