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公开(公告)号:CN115616370A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211451751.6
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种MOS控制晶闸管在冲击环境下电参数的测试系统,包括:逻辑控制模块、冲击测试模块、测试电路模块和数据采集模块;逻辑控制模块与测试电路模块连接,逻辑控制模块用于控制测试电路模块的驱动以及控制MOS控制晶闸管的动态延时;冲击测试模块与数据采集模块连接,冲击测试模块用于模拟冲击环境;测试电路模块还与数据采集模块连接,测试电路模块用于控制MOS控制晶闸管的打开与关闭,并为MOS控制晶闸管提供试验电压;数据采集模块还与逻辑控制模块连接,数据采集模块用于采集试验过程中的试验数据。本发明测试可以将测试MOS控制晶闸管在冲击下的电压,电流特性,在不同强度的冲击过载下得到MOS控制晶闸管的电参数。
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公开(公告)号:CN105186019B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510638342.0
申请日:2015-09-30
Applicant: 北京理工大学 , 山西宇翔信息技术有限公司 , 北京宇翔科创投资有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳燃料电池煤基燃料联合处理装置及其处理方法。本发明的联合处理装置包括:煤基体储备装置、物理清洗装置、化学脱硫装置、电化学脱硫装置、电池燃料收集装置、煤泥水处理装置、硫酸回收装置以及硫化物回收装置;本发明提出了PCE联合处理工艺,改善煤的微观结构,便于阳极电化学反应的发生;能够有效地去除煤基体中99%以上的灰分和挥发分,去除90%~95%以上的全硫,满足了燃料电池对碳纯度的要求;提出了整套的煤基燃料电池燃料装置,为以后燃料电池的工业化推广提供了原料处理装置的参考;PCE联合处理方法原理简单,设备成本低,对解决碳燃料电池硫中毒、硫污染和燃料电池的工业化推广具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118572843B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411054641.5
申请日:2024-08-02
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于升压电路技术领域,公开了一种基于反激变换器的储能电路、控制方法和测试装置,储能电路包括:逻辑控制模块、升压驱动模块、输出控制模块、反馈模块和电源模块,所述升压驱动模块主要由反激变换器构成,逻辑控制模块用于向升压驱动模块发送PWM波信号,开启升压操作等,输出控制模块用于变压器的工作模式和负载电容的充电控制,反馈模块用于识别对应的负载电容的电压是否在预设的阈值范围内,并向逻辑控制模块传送反馈信号。本发明能够在稳压充电过程中将电路分解成多路反激变换器,适用于测试装置多次使用的情况,节省了变压器及其驱动电路的数量和多路升压电路的空间。
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公开(公告)号:CN117874952A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410030138.X
申请日:2024-01-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种非对称螺纹的高精度建模方法,该建模方法包括:步骤一,将非对称螺纹划分为依次相连的三部分,三部分分别为螺纹顶端、螺纹主体以及螺纹底端;步骤二,取螺纹主体顶端的一个螺纹截面,进行二维网格划分,将此二维网格绕螺旋线进行旋转生成三维六面体网格;步骤三,对螺纹顶端和螺纹底端进行四面体网格划分,使螺纹顶端与螺纹主体、以及螺纹底端与螺纹主体的接触面网格划分情况保持一致,以满足网格连续性的要求。上述建模方法采用以六面体网格组合四面体网格的新型螺纹网格划分方法对非对称螺纹进行高精度建模,并且具有流程明确、操作简洁、与实际几何模型较为相符、提高建模的精确度与仿真效率的特点。
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公开(公告)号:CN117722901A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410030863.7
申请日:2024-01-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: F42B35/02
Abstract: 本发明公开了一种用于载荷边界测量的存储测试装置及方法,该存储测试装置包括信号获取模块、信号调理模块、微处理器以及存储模块;信号获取模块用于捕获弹丸的过载信号,包括大量程加速度传感器和小量程加速度传感器;信号调理模块与大量程加速度传感器和小量程加速度传感器相连,用于对大量程加速度传感器和小量程加速度传感器捕获到的过载信号进行A/D转换;微处理器用于对所述信号调理模块转换的数字信号进行判断;存储模块与微处理器相连,用于存储转换后的数字信号和信号处理结果。上述存储测试装置在弹丸进入弹道环境后对弹丸高低过载进行一次性捕捉,提高了一次性进行测量弹丸过载的量程,减少了测量次数和成本。
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公开(公告)号:CN117665408A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311601875.2
申请日:2023-11-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种计算机电磁信息泄漏检测系统及其方法,该电磁信息泄漏检测系统包括获取模块、信号转换模块以及检测模块;所述获取模块通过所述信号转换模块与所述检测模块相连;所述获取模块用于截获接收计算机的电磁辐射产生的无线电信号,将接收到的无线电信号传输到电路中形成模拟信号,并将模拟信号保存为数字信号;所述信号转换模块用于将所述获取模块采集的数字信号转换为频域信号;所述检测模块利用标准信号模型对比算法对频域信号进行检测。上述电磁信息泄漏检测系统能够从计算机辐射的电磁信号中自动检测并判定电磁信息泄漏,可为计算机电磁信息安全提供评估依据。
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公开(公告)号:CN116170986B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310449380.6
申请日:2023-04-25
Applicant: 北京理工大学 , 中国人民解放军96901部队24分队
Abstract: 本发明公开了一种灌封系统及方法,包括:制作特制壳体、调制灌封胶、基于微小型电子系统的设计选择预留接口位置,将输出底座与特制壳体连接,再将放电模块与壳体连接,对预留接口位置进行密封,最后采用调制灌封胶进行灌封,操作完成后进行烘烤。本发明将放电模块模块与释能底座相结合,根据选择的模块大小制定最贴合体积的壳体进行绝缘防护,实现在特定空间内不占用任何多余空间的目的;经过多次测试,调整出最满足要求的环氧树脂方案,将高温、低温低气压下尖端放电现象抹除;在壳体内部加入预先确定缠绕方式的特定缠绕形式金属屏蔽网络,将尖端放电及正常发火时的对系统整体的电磁干扰降到最低。
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公开(公告)号:CN116232055A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310451759.0
申请日:2023-04-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请涉及了一种采用电容储能的瞬时高压放电装置。所述系统包括:电源模块、传感器模块、数模转换模块、静态开关模块、高压生成模块、升压模块、反馈模块、控制模块;所述电源模块与其余各模块连接;所述控制模块通过所述数模转换模块与所述静态开关模块、高压生成模块、升压模块、反馈模块、传感器模块连接;所述静态开关模块通过所述高压生成模块与所述升压模块连接;所述升压模块与所述反馈模块连接。本申请采用模块化设计,使设计调试工作更加简单,系统设计更加稳定,系统可达更高冗余度,安全性更高,可有效满足生产和应用方面的需求。
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公开(公告)号:CN107359363A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710570241.3
申请日:2017-07-13
Applicant: 北京理工大学 , 北京鑫海港亿科技有限公司
IPC: H01M8/04858 , H01M8/0606 , H02S10/10 , H02S40/32
CPC classification number: H01M8/04925 , H01M8/0606 , H02S10/10 , H02S40/32
Abstract: 本发明公开了一种基于太阳能光伏制氢的氢燃料电池系统及其发电方法。本发明根据光照情况有三种工作模式,当光照足以满足负载的用电量时采用光伏满功率发电模式,光伏电池方阵吸收太阳能,通过光伏发电满足负载用电,并将剩余的直流电用来制氢并存储起来;当判断无光照时,采用燃料电池发电模式,将存储的氢气输送至燃料电池发电供给负载;当光照情况不足以满足负载的用电量时,采用联合发电模式,光伏电池方阵通过光伏发电,同时将存储的氢气输送至燃料电池发电,共同供给负载;从而保证了系统供电的连续性;本发明运行成本低、没有污染,可最大限度的发挥光伏系统的发电能力。
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公开(公告)号:CN105186019A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510638342.0
申请日:2015-09-30
Applicant: 山西宇翔信息技术有限公司 , 北京宇翔科创投资有限公司 , 北京理工大学
CPC classification number: H01M8/06
Abstract: 本发明公开了一种碳燃料电池煤基燃料联合处理装置及其处理方法。本发明的联合处理装置包括:煤基体储备装置、物理清洗装置、化学脱硫装置、电化学脱硫装置、电池燃料收集装置、煤泥水处理装置、硫酸回收装置以及硫化物回收装置;本发明提出了PCE联合处理工艺,改善煤的微观结构,便于阳极电化学反应的发生;能够有效地去除煤基体中99%以上的灰分和挥发分,去除90%~95%以上的全硫,满足了燃料电池对碳纯度的要求;提出了整套的煤基燃料电池燃料装置,为以后燃料电池的工业化推广提供了原料处理装置的参考;PCE联合处理方法原理简单,设备成本低,对解决碳燃料电池硫中毒、硫污染和燃料电池的工业化推广具有重要意义。
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