一种UMDs电池管理系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109216803A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811100670.5

    申请日:2018-09-20

    IPC分类号: H01M10/42 H01M10/48 H02J7/00

    摘要: 本发明提供一种UMDs电池管理系统,涉及电池管理技术领域。该系统包括数据采集单元、电池均衡电路、三组A/D保护电路、主控单元、储存器;所述数据采集单元的输入端与UMDs电源系统中的电池相连,输出端与三组A/D保护电路的输入端相连,三组A/D保护电路的输出端均与主控单元的输入端相连;所述主控单元的输出端与电池均衡电路的输入端、存储器和UMDs电源中央控制系统均相连;同时,电池均衡电路的输出端与UMDs电源系统中的电池相连;本发明提供的UMDs电池管理系统,能够高效使用蓄电池,防止蓄电池发生过充、过放等对电池的损坏行为;可以对蓄电池的荷电状态做出准确估算,减少估算程序的运算量。同时,可以将蓄电池相关信息及时地传递给电池管理控制系统。

    一种大型洞体压缩机特殊拐角的加工方法

    公开(公告)号:CN114850791A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210468660.7

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: B23P15/00

    摘要: 本申请提供了一种大型洞体压缩机特殊拐角的加工方法,压缩机包括第一曲壳和第二曲壳;所述第一曲壳包括第一接触面,所述第二曲壳包括第二接触面,装配时,所述第一接触面与所述第二接触面相接,形成水平中分面,所述第一曲壳的端面和所述第二曲壳的端面组合形成立分面,所述第一曲壳和所述第二曲壳上均设置有支脚;所述加工方法包括:沿基准线对所述第一曲壳和所述第二曲壳进行第一次加工、第二次加工和第三次加工;其中,对所述第一曲壳和所述第二曲壳进行第一次加工包括:对所述第一接触面和所述第二接触面进行第一次加工;提高洞体压缩机特殊的拐角加工的形位精度、尺寸精度以及粗糙度精度。

    一种增压压缩机的性能测试设备以及测试方法

    公开(公告)号:CN110259676A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910428392.4

    申请日:2019-05-22

    IPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明公开了一种增压压缩机的性能测试设备以及测试方法,该设备包括:抽气装置、第一工艺段回流管路以及第二工艺段回流管路;抽气装置设置于增压压缩机的第一工艺段与增压压缩机的第二工艺段的连通管路上,用于抽取经过增压压缩机第一工艺段压缩得到的第一压缩气体;第一工艺段回流管路的入口端与抽气装置连通,第一工艺段回流管路的出口端与第一工艺段的气体入口连通,第一工艺段回流管路上设置有第一测试装置以及第一流量调节阀;第二工艺段回流管路的入口端与增压压缩机第二工艺段的气体出口连通,第二工艺段回流管路的出口端与第一工艺段的气体入口连通,第二工艺段回流管路上设置有第二测试装置以及第二流量调节阀。

    一种复杂表面垂直金属薄壁件的激光快速成形方法

    公开(公告)号:CN106583724A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611181487.3

    申请日:2016-12-20

    IPC分类号: B22F3/105

    摘要: 本发明提供复杂表面垂直金属薄壁件的激光快速成形方法,包括对待成形的复杂表面垂直金属薄壁件建立三维实体模型,并将复杂表面垂直金属薄壁件的上表面分成M个点,确定各点的高度值;根据各点的高度值,确定各点位置处的Z轴单层行程;获取复杂表面垂直金属薄壁件的底面轮廓数据;将Z轴单层行程和所述底面轮廓数据导入激光快速成形设备,启动激光快速成形系统,开始成形复杂表面垂直金属薄壁件。本发明能够在3轴开环条件下,利用空间分层方法,无需改变激光功率和扫描速度,通过控制不同位置处的Z轴单层行程成形出复杂表面垂直金属薄壁件,降低了设备复杂性;避免了每层轮廓的间断,连续的轮廓路径避免了复杂表面垂直金属薄壁件表面的阶梯效应,提高表面质量。

    流量系数0.0354管线压缩机模型级及叶轮设计方法

    公开(公告)号:CN106499667A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611065207.2

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: F04D29/28 F04D29/44 G06F17/50

    摘要: 本发明提供流量系数0.0354管线压缩机模型级,包括叶轮、无叶扩压器、弯道及回流器,轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有无叶扩压器,回流器位于模型级的出口位置,无叶扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Mu2=0.35~0.65,设计点流量系数Φ1=0.0354,设计点能头系数τ=0.605,各马赫数下设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.849~0.854,应用的流量范围为设计点的60%-150%。还提供该模型级叶轮的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时可以降低转子工作转速,缩小轴承跨距,提高转子的稳定性。