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公开(公告)号:CN116617830B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310751806.3
申请日:2023-06-25
申请人: 北京格瑞拓动力设备有限公司 , 格瑞拓动力股份有限公司
IPC分类号: B01D53/26 , B01D53/02 , G06N3/0499 , G01D21/02
摘要: 一种车辆用空气干燥净化装置的智能预测处理系统,涉及人工智能监控技术领域。系统包括:干燥净化装置,执行对轨道用气动装置的动力气体的干燥净化处理;数值选择机构,遍历设定双塔切换时长和再生节流孔大小各项取值以分别采用AI预测模型预测每一取值组合分别对应的干燥净化效果数据,并采用最佳干燥净化效果数据对应的取值组合作为优化空气干燥净化装置最佳性能配置。通过本发明,针对干燥净化装置难以匹配轨道车组在不同行驶环境的为保证净化效果而产生的气量过度消耗的技术问题,执行遍历干燥塔体的双塔切换时长和再生节流孔大小各项取值对应的各份干燥净化效果的分别预测,从而获取适合不同工作环境的最佳双塔切换时长和再生节流孔大小配置。
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公开(公告)号:CN116505701B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310768098.4
申请日:2023-06-28
申请人: 北京格瑞拓动力设备有限公司 , 格瑞拓动力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种水冷复合内循环风冷的磁悬浮电机及其智能监测系统,涉及电机技术领域。所述系统包括:遍历分析机构,用于基于遍历的磁悬浮电机的每一份面积数值组合与其各项固定结构数据采用人工智能模型智能分析每一份面积数值组合对应的定子降温幅度的智能监测值和转子降温幅度的智能监测值;优化判断机构,用于获取各份面积数值组合分别对应的各份智能监测值,并以转子降温幅度优于定子降温幅度的选择模式执行投入使用的面积数值组合的选择。通过本发明,采用人工智能模型以及海量分析模式执行转子冷却优先级高于定子的优化冷却策略,从而达到转子和定子的真正同步散热。
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公开(公告)号:CN116617830A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310751806.3
申请日:2023-06-25
申请人: 北京格瑞拓动力设备有限公司 , 格瑞拓动力股份有限公司
IPC分类号: B01D53/26 , B01D53/02 , G06N3/0499 , G01D21/02
摘要: 一种车辆用空气干燥净化装置的智能预测处理系统,涉及人工智能监控技术领域。系统包括:干燥净化装置,执行对轨道用气动装置的动力气体的干燥净化处理;数值选择机构,遍历设定双塔切换时长和再生节流孔大小各项取值以分别采用AI预测模型预测每一取值组合分别对应的干燥净化效果数据,并采用最佳干燥净化效果数据对应的取值组合作为优化空气干燥净化装置最佳性能配置。通过本发明,针对干燥净化装置难以匹配轨道车组在不同行驶环境的为保证净化效果而产生的气量过度消耗的技术问题,执行遍历干燥塔体的双塔切换时长和再生节流孔大小各项取值对应的各份干燥净化效果的分别预测,从而获取适合不同工作环境的最佳双塔切换时长和再生节流孔大小配置。
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公开(公告)号:CN116505701A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310768098.4
申请日:2023-06-28
申请人: 北京格瑞拓动力设备有限公司 , 格瑞拓动力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种水冷复合内循环风冷的磁悬浮电机及其智能监测系统,涉及电机技术领域。所述系统包括:遍历分析机构,用于基于遍历的磁悬浮电机的每一份面积数值组合与其各项固定结构数据采用人工智能模型智能分析每一份面积数值组合对应的定子降温幅度的智能监测值和转子降温幅度的智能监测值;优化判断机构,用于获取各份面积数值组合分别对应的各份智能监测值,并以转子降温幅度优于定子降温幅度的选择模式执行投入使用的面积数值组合的选择。通过本发明,采用人工智能模型以及海量分析模式执行转子冷却优先级高于定子的优化冷却策略,从而达到转子和定子的真正同步散热。
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公开(公告)号:CN109592780A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910042315.5
申请日:2019-01-16
申请人: 格瑞拓动力股份有限公司
IPC分类号: C02F3/00
摘要: 本发明提供了一种控制装置、方法及污水处理系统,涉及污水处理技术领域。该控制装置包括:PLC控制器、变频器、水压传感器和流量传感器;所述PLC控制器分别与所述变频器、所述水压传感器、所述流量传感器、所述第一水泵以及所述第二水泵电连接;所述调节池、所述膜生物反应器和所述清水池均设置有所述水压传感器;所述第一水泵和所述第二水泵均设置有所述流量传感器。本申请实施例中,通过所述变频器调节所述第一水泵的电机的转速和所述第二水泵的电机的转速;又通过所述PLC控制器调节所述第一水泵的阀门和所述第二水泵的阀门的开关状态,与现有技术相比,无需人为调控,提高了污水处理系统的自动化管理,节约了人力、物力。
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公开(公告)号:CN105236334A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510769717.7
申请日:2015-11-12
申请人: 武汉格瑞拓机械有限公司
摘要: 本发明提出了一种自动补充液态工作介质的装置,包括中空型接管的本体以及与本体内部连通且处于本体上方的补液腔,本体与补液腔内部的连接处设有针阀座,针阀座上设有通孔连通本体与补液腔;补液腔设有开孔,开孔内安装锁紧螺母,锁紧螺母内部呈空心状,锁紧螺母末端与针阀座顶端设有连接管,且阀针依次穿过锁紧螺母、连接管和针阀座,阀针末端设有堵块,堵块贴合密封针阀座底端的通孔;阀针顶端套接阀帽,阀帽处于连接管中,且阀帽底端与针阀座之间设有复位弹簧;顶针安装在锁紧螺母内的空心状中且顶针末端贴合顶住阀帽顶端。本发明能根据我们的维保周期或者介质损耗量来自行调整补充介质的加入体积,但又不影响设备介质的设计体积。
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公开(公告)号:CN102155492A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110129817.5
申请日:2011-05-18
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: F16C32/04
CPC分类号: F16C32/0465 , F16C32/048
摘要: 主动与被动混合型磁悬浮轴承,涉及一种主动与被动混合型磁悬浮轴承,它解决了现有磁悬浮轴承存在的体积大、重量高、温升大的问题。本发明的两个圆环形的转子永磁体沿轴向分布套在转子导磁轭筒的外表面,定子铁心的内表面沿轴向开槽形成4n个定子齿,在第1、3、......、(4n-1)个定子齿的内表面沿轴向分布粘贴固定有两块瓦片形的定子永磁体,每块定子永磁体与一个圆环形的转子永磁体的位置相对应;所述第2、4、......、4n个定子齿为双齿结构的电枢齿,所述双齿结构中的每个齿上均缠绕有一个线圈,所有电枢齿上的线圈组串联连接形成径向力控制绕组;在圆周上呈180°相对的两个齿上的两个线圈反向串联连接形成一套绕组。本发明提高了轴承的动态响应。
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公开(公告)号:CN118873957A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411302036.5
申请日:2024-09-18
申请人: 格瑞拓动力股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种硫酸锂溶液用MVR蒸发浓缩装置,包括:预热装置、蒸发装置以及压缩机装置,所述预热装置包括冷凝水预热器和不凝气预热器,所述冷凝水预热器和所述不凝气预热器连通;所述蒸发装置与所述冷凝水预热器和所述不凝气预热器连通;所述压缩机装置与所述蒸发装置连通。本发明添加了不凝气预热器,即将不能够冷凝的气体通过所述不凝气预热器向硫酸锂溶液释放热量,充分利用了整个装置中的能量,避免了能量的浪费。
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公开(公告)号:CN118367717B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410788197.3
申请日:2024-06-19
申请人: 格瑞拓动力股份有限公司 , 蚌埠格瑞拓呈恩压缩机制造有限公司
摘要: 一种风冷电机及活塞式空气压缩机,属于电机技术领域。风冷电机包括机壳,在机壳内设置有电机组件和风叶,电机组件的转子和风叶设置在转子轴上,其特征在于,机壳内还设置有活塞式空气压缩机,当向第一定子施加第一交流电能时,转子带动转子轴旋转,风叶向电机组件和活塞式空气压缩机吹送空气,活塞式空气压缩机包括气缸和活塞,所述活塞设置在气缸内,在气缸外周设置有第二定子,第二定子上设置有第二绕组,活塞上设置有第二永磁体;给第二绕组提供正负极性矩形脉冲电源,活塞在气缸内移动从而将空气进行压缩并存储在存储容器中。本发明通过一个风叶就可对电机组件和活塞式空气压缩机同时降温,节约了成本,且能使结构紧凑。
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公开(公告)号:CN116733746A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310875057.5
申请日:2023-07-17
申请人: 北京格瑞拓动力设备有限公司 , 格瑞拓动力股份有限公司
IPC分类号: F04C28/00 , G06V10/30 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06T7/62 , G06V10/26 , G06V10/82 , C23C14/56 , C23C14/54
摘要: 本发明涉及一种基于人工智能的真空泵机组控制系统,涉及人工智能监控技术领域。所述系统包括:智能判断器件,用于基于优化后的待镀膜工件表面成像区域的各项成像数据以及所述成像区域的信噪比智能判断待镀膜工件表面是否存在颗粒直径超限的灰尘颗粒;驱动控制器件,用于在判断存在时,向真空泵机组的电动机发送吸气功率提升指令以带动真空泵机组的罗茨真空泵提升对待镀膜工件所在容器内部执行的真空吸气处理的强度。通过本发明,针对真空泵机组控制智能水平低下且缺乏细分应用领域控制方案的技术问题,能够采用人工智能模型判断待镀膜工件表面是否存在颗粒直径超过设定直径限量的灰尘颗粒,进而制定相应的控制策略,从而解决了上述技术问题。
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