一种太阳能-蓄热式脉动热管供热系统梯级蓄供调控方法

    公开(公告)号:CN114353161A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210039844.1

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明为一种太阳能‑蓄热式脉动热管供热系统梯级蓄供调控方法,所述太阳能‑蓄热式脉动热管供热系统包括蓄热式脉动热管散热器、太阳能集热器、水泵、PLC控制器和辅助电加热器,所述蓄热式脉动热管散热器包括脉动热管及箱体,脉动热管分为蒸发段、绝热段和冷凝段,在绝热段周围设置相变材料填充区,箱体外围设保温层,从下至上分为加热区、蓄热区、散热区,相变材料填充区位于蓄热区内,辅助电加热器位于加热区内,散热区设置可调控风口,通过调整风口角度控制散热量;箱体蓄热区和加热区均设置有进出水口,且血热去能向加热区回流。将蓄存的热量直接散到室内,避免了从蓄热装置提取热量再传递到散热装置的环节,降低了热量的损耗。

    一种生长多晶硅靶材的方法

    公开(公告)号:CN106978624B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710223931.1

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明涉及一种生长多晶硅靶材的方法,包括装炉、化料、引晶、放肩、转肩、等径和收尾过程,所述引晶过程是:多晶硅原料化料完成后,将加热功率降至引晶所需大小,降温至使熔体硅的液面具有过冷度,降低提拉装置上的籽晶杆,使籽晶底面接触熔体硅,待观测到籽晶与熔体硅接触位置的光圈稳定时,以3~7mm/min的拉晶速率向上拉籽晶,晶体在籽晶和熔体硅的接触面随籽晶的提高而生长即凝固,当得到的晶体尺寸维持在直径为3~5mm、长度为160~190mm时,得到细晶,进而降低拉晶速率进入放肩阶段;所述放肩过程是:拉晶速率降低至0.4~0.8mm/min,同时以15~25℃/hr的降温速率进行线性降温,使晶体放肩,直至晶体直径为小于产品所需直径5~7mm的大小时,停止线性降温。

    一种多成分掺杂的蓝宝石材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107937983A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201810007464.3

    申请日:2018-01-04

    Inventor: 陈洪建 王佳

    CPC classification number: C30B29/20 C30B15/34 C30B17/00

    Abstract: 本发明为一种多成分掺杂的蓝宝石材料及其制备方法和应用。该材料的原料组成包括掺杂改色成分、掺杂增韧成分和高纯度Al2O3;其质量百分比为:掺杂改色成分为0.1-4%,掺杂增韧成分为0.1-0.3%,余量为高纯度Al2O3;所述的掺杂改色成分为高纯TiO2、高纯Fe2O3、高纯Cr2O3、高纯NiO、高纯V2O5中的一种、两种或三种;所述的掺杂增韧成分为高纯石墨粉;所述的多成分掺杂的蓝宝石材料的应用,用作手机背板。本发明的材料具有耐高温、抗腐蚀、高硬度、介电常数低、介电损耗小、透波率高、散热良好的特点,之后使用加工设备可以制得具有色彩丰富和观赏性高等优点的手机背板。

    一种太阳能-蓄热式脉动热管供热系统梯级蓄供调控方法

    公开(公告)号:CN114353161B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210039844.1

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明为一种太阳能‑蓄热式脉动热管供热系统梯级蓄供调控方法,所述太阳能‑蓄热式脉动热管供热系统包括蓄热式脉动热管散热器、太阳能集热器、水泵、PLC控制器和辅助电加热器,所述蓄热式脉动热管散热器包括脉动热管及箱体,脉动热管分为蒸发段、绝热段和冷凝段,在绝热段周围设置相变材料填充区,箱体外围设保温层,从下至上分为加热区、蓄热区、散热区,相变材料填充区位于蓄热区内,辅助电加热器位于加热区内,散热区设置可调控风口,通过调整风口角度控制散热量;箱体蓄热区和加热区均设置有进出水口,且血热去能向加热区回流。将蓄存的热量直接散到室内,避免了从蓄热装置提取热量再传递到散热装置的环节,降低了热量的损耗。

    基于霍尔位置传感器的永磁同步电机的控制方法

    公开(公告)号:CN110299883B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910595570.2

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明为基于霍尔位置传感器的永磁同步电机的控制方法,该方法的步骤是:第一步:校正霍尔信号所对的电机转子电角度,获得霍尔位置传感器上升沿下降沿所对应的六个离散电角度θr1、θr2、θr3、θr4、θr5、θr6;第二步:计算转子磁链的转子速度,转子速度ωr为两个相邻霍尔跳边沿之间的平均速度,即转子速度为两个相邻霍尔跳边沿之间的电角度除以时间间隔;第三步:结合磁场定向控制技术使用渐变式180度电流软切换正弦电流的方式驱动永磁同步电机;第四步:在运行过程中,通过锁相机制来调整定子磁链的旋转速度ωs和位置,实现永磁同步电机的控制。该方法减小了从180度方波电流驱动切换到正弦电流驱动所产生的扭矩波动,同时避免了定子磁链方向的突变而减小扭矩的波动。

    永磁电机周期滞后补偿与三相通电六拍控制装置及方法

    公开(公告)号:CN110071673A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910341704.8

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明为永磁电机周期滞后补偿与三相通电六拍控制装置及方法,包括IGBT逆变桥、电流传感器、永磁同步电机、控制器和动力电池包、防抖动电机霍尔位置传感器。本发明中的防抖动霍尔位置传感器将两组霍尔位置传感器与六路施密特触发反相器相结合,调高了传感器的可靠性。本控制方法中首先改进了常规的矢量调制方法,得到了一种新型矢量调制方法,减少了微控制器的运算量;其次采用电机定子电流预测补偿控制,解决了在电机控制中电流的滞后性的问题,最后结合防抖动霍尔位置传感器提出了六拍控制策略,使每相桥臂在每个周期都会通电,增大到了电机的负载能力,相对于矢量控制,又能够减少功率器件的开关损耗。

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