燃料电池氢气循环泵转子密封系统的甩水装置

    公开(公告)号:CN118088485A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410085713.6

    申请日:2024-01-22

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池氢气循环泵转子密封系统的甩水装置,其特征在于,包括外壳和设于所述外壳内的主轴、从动轴、第一除水叶轮、第二除水叶轮和直叶轮,所述外壳包括相连的改良泵盖和改良泵体,所述主轴和所述从动轴可转动的设于所述外壳内,所述主轴和所述从动轴均套设所述第一除水叶轮和所述第二除水叶轮,所述主轴背离所述改良泵盖的一端设有加长段,所述加长段套设所述直叶轮,所述改良泵盖设有通孔,所述第一除水叶轮和所述第二除水叶轮穿过所述通孔和齿轮连接。该燃料电池氢气循环泵转子密封系统的甩水装置能极大减少泵腔内液体渗入到电机内部和齿轮内部,提高氢气循环泵的可靠性和高效性。

    一种模块化氢气循环泵结构及多级泵工作系统

    公开(公告)号:CN116292283A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211733176.9

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本发明公开了一种模块化氢气循环泵结构,包括泵体,平行设置于所述泵体内的两个旋转轴,套设于所述旋转轴上的斜齿轮组和凸轮组,所述斜齿轮组合所述凸轮组沿所述旋转轴的延伸方向排布,设置于所述凸轮组上的转子线圈和设置于所述泵体上与所述转子线圈相配合的定子线圈;所述泵体包括沿所述旋转轴的延伸方向依次设置的泵盖、中间泵体和外侧泵体,在所述泵盖、中间泵体和外侧泵体的相对位置设置有通孔,所述泵盖、中间泵体和外侧泵体经贯穿所述通孔的长轴穿杠和连接于所述长轴穿杠两侧的六角螺母固定。还公开了一种多级泵工作系统。将泵盖、中间泵体和外侧泵体设计为可连接的结构,实现了氢气循环泵的模块化设计。

    一种喷灌泵与水涡轮联动调节的卷盘喷灌系统及控制方法

    公开(公告)号:CN111011169B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201911403977.7

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: A01G25/02 A01G25/16

    摘要: 本发明提供了一种喷灌泵与水涡轮联动调节的卷盘喷灌系统及控制方法,控制方法包括S1:将喷灌泵的流量—效率函数、不同转速下水涡轮的流量—效率函数、喷嘴的设定工作压力P0、水涡轮的设定转速N0均输入至控制器;S2:控制器根据第二流量传感器的信号调节第二电磁阀的开度,使得水涡轮的实际流量Q2等于Q0,控制器控制磁粉制动器,以使水涡轮的实际转速N2等于设定转速N0;S3:监测喷嘴的实际工作压力P2,通过控制器调整电机的转速N1,使得喷嘴的实际工作压力P2等于P0;S4:重复上述步骤,直至所述卷盘喷灌系统停止工作。本发明实现喷灌泵、水涡轮的联动调节,让整个喷灌系统始终处于较高的运行效率,减小系统能耗。

    基于振动烈度低频滤波修正的振动信号转换方法

    公开(公告)号:CN108680247B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810467842.6

    申请日:2018-05-16

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明提供了基于振动烈度低频滤波修正的振动信号转换方法,具体包括:步骤(1):使带通滤波器下限截止频率fd在有限范围区间内连续取值,分别对振动加速度信号进行频域一次积分,得到振动速度信号;步骤(2):计算不同fd条件下所得振动速度信号的振动烈度,绘制振动烈度关于fd的关系曲线;步骤(3):根据关系曲线,确定出振动烈度发生突变时对应的最小截止频率fmin;步骤(4):根据实际需要设定带通滤波器的上限截止频率,令下限截止频率fd=fmin进行低频滤波修正,再分别对振动加速度信号进行频域一次和二次积分,获得振动速度和振动位移信号。本发明有效地克服了传统频域积分的低频敏感性及累积误差放大效应,可用于不同类型振动信号之间的精确转换。

    一种入流安放角自调节的混流泵

    公开(公告)号:CN110173460A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910288623.6

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: F04D29/40 F04D29/18 F04D11/00

    摘要: 本发明公开了一种入流安放角自调节的混流泵,包括混流泵外壳体,在混流泵外壳体内设有叶轮组件和导叶组件,所述叶轮组件连接泵轴,所述叶轮组件包括轮毂、导水锥、叶片和进口调节段;所述进口调节段与导水锥表面连接,且进口调节段的出口端与叶片进口端平滑连接,所述导水锥配有转向伺服电机,所述转向伺服电机连接入流安放角调节控制系统,入流安放角调节控制系统控制转向伺服电机的转动调节导水锥的角度,从而改变进口调节段角度,实现入流安放角自调节。本发明可以在不改变混流泵叶片水力结构和不影响真实流动状态情况下,实现了叶片进口安放角的调整。

    液压自动厚度压力闭环控制系统失稳条件推导方法

    公开(公告)号:CN108681254A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810467855.3

    申请日:2018-05-16

    IPC分类号: G05B13/04

    CPC分类号: G05B13/042

    摘要: 本发明提供了液压自动厚度压力闭环控制系统失稳条件推导方法,包括:(1)根据系统数学模型和模型中的信息传递关系,推导出负载压力扰动量ΔpL与伺服阀阀芯位移扰动量Δxv之间的关系式一;(2)根据系统压力反馈和控制部分的数学模型,推导出伺服阀阀芯位移扰动量Δxv与负载压力扰动量ΔpL之间的关系式二;(3)根据关系式一和关系式二,建立系统扰动量的传递框图;(4)根据波波夫频率判据,判定系统的全局稳定性;(5)根据波波夫定理,推导出系统的绝对稳定条件;(6)根据步骤(5)获得的绝对稳定条件,进一步推导出系统的失稳条件。本发明方法可快速准确地推导出液压自动厚度压力闭环控制系统的失稳条件,为其振动溯源与抑制提供理论指导。

    基于振动烈度低频滤波修正的振动信号转换方法

    公开(公告)号:CN108680247A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810467842.6

    申请日:2018-05-16

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明提供了基于振动烈度低频滤波修正的振动信号转换方法,具体包括:步骤(1):使带通滤波器下限截止频率fd在有限范围区间内连续取值,分别对振动加速度信号进行频域一次积分,得到振动速度信号;步骤(2):计算不同fd条件下所得振动速度信号的振动烈度,绘制振动烈度关于fd的关系曲线;步骤(3):根据关系曲线,确定出振动烈度发生突变时对应的最小截止频率fmin;步骤(4):根据实际需要设定带通滤波器的上限截止频率,令下限截止频率fd=fmin进行低频滤波修正,再分别对振动加速度信号进行频域一次和二次积分,获得振动速度和振动位移信号。本发明有效地克服了传统频域积分的低频敏感性及累积误差放大效应,可用于不同类型振动信号之间的精确转换。

    离心泵多相流综合性能试验台
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117231522A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311195715.2

    申请日:2023-09-18

    IPC分类号: F04D15/00

    摘要: 本发明公开了一种离心泵多相流综合性能试验台,包括首尾相连的泵、第一管路、储水罐和第二管路;所述第一管路上连接有三通,所述三通的其中两个端口和所述第一管路连通,所述三通的另一个端口连接有第一阀门),所述第一管路上连接有第二阀门);所述储水罐连接有抽气阀和旋片式真空泵。该离心泵多相流综合性能试验台既可以进行泵的空化试验,也可以进行固液两相流试验和气固液三相流试验。其以简单的三通形式从管路放入固体颗粒,节约用料。

    一种井用潜水泵非定常启动特性实验装置

    公开(公告)号:CN114576176A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210188907.X

    申请日:2022-02-28

    IPC分类号: F04D15/00 F04D13/10

    摘要: 本发明提供明一种井用潜水泵非定常启动特性实验装置,包括泵螺纹接头、流量计、测压管,柔性连接管、第一三通阀门、第二三通阀门、可伸缩梯和出水弯管;井用潜水泵上部通过泵螺纹接头首先与流量计相连接,紧接着与测压管相连接,接入柔性连接管与第一三通阀,经过系列连接管,进入第二三通阀;可伸缩梯支撑着出水弯管。本发明提供的一种井用潜水泵非定常启动特性实验装置,结构科学合理,能够实验并测量得到不同装置扬程条件下的井用潜水泵非定常启动特性,可为井用潜水泵的转速启动、电机配置策略提供第一手可靠数据。

    一种喷灌泵与水涡轮联动调节的卷盘喷灌系统及控制方法

    公开(公告)号:CN111011169A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911403977.7

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: A01G25/02 A01G25/16

    摘要: 本发明提供了一种喷灌泵与水涡轮联动调节的卷盘喷灌系统及控制方法,控制方法包括S1:将喷灌泵的流量—效率函数、不同转速下水涡轮的流量—效率函数、喷嘴的设定工作压力P0、水涡轮的设定转速N0均输入至控制器;S2:控制器根据第二流量传感器的信号调节第二电磁阀的开度,使得水涡轮的实际流量Q2等于Q0,控制器控制磁粉制动器,以使水涡轮的实际转速N2等于设定转速N0;S3:监测喷嘴的实际工作压力P2,通过控制器调整电机的转速N1,使得喷嘴的实际工作压力P2等于P0;S4:重复上述步骤,直至所述卷盘喷灌系统停止工作。本发明实现喷灌泵、水涡轮的联动调节,让整个喷灌系统始终处于较高的运行效率,减小系统能耗。