微细管束换热器壳侧可视化试验段、测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN119086631A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411392429.X

    申请日:2024-10-08

    Abstract: 本发明属于无接触场信息测量技术领域,尤其涉及一种微细管束换热器壳侧可视化试验段、测量系统及测量方法,其包括:主框架,其两端设置连接段,在两个连接段之间设置镂空段;玻璃板,其设置在镂空段上;连接扣,其包括连接条和连接支脚,所述连接扣采用导电材质制备;所述连接支脚穿过所述玻璃板上的第二通孔后插入被测量管内,将多个所述被测量管按照设定的顺序连接起来、形成测量用管束;测试时,对所述被测量管通电,被测量管通过释放焦耳热形成恒定的热流环境,本发明所述的微细管束换热器壳侧可视化试验段、测量系统及测量方法,在实现对微细管束进行测量的同时,能够有效改善光路拍摄效果,提高管间热流均匀度,提高测量准确度。

    电池参数辨识方法及其相关设备
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118151010A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410147446.0

    申请日:2024-02-02

    Inventor: 兰天 张博 苑清扬

    Abstract: 本申请涉及一种电池参数辨识方法及其相关设备,涉及储能电池技术领域。该方法实施例包括:构建储能电池的等效电路模型,利用电池混合脉冲功率特性测试对等效电路模型中的电池参数进行辨识,得到多个预设剩余电量值下对应的电池参数数据库;基于电池参数数据库、本征正交分解指示的正交基底,计算多个预设剩余电量值下第一电池参数对应的第一重构模态系数值;根据第一重构模态系数值和径向基函数神经网络模型,计算目标剩余电量值下第二电池参数对应的第二重构模态系数值,基于第二重构模态系数值和正交基底确定目标剩余电量值下的电池参数预测值。该实施例实现了不同工况条件下的电池参数辨识,提高电池参数的辨识精度和辨识效率,拓展适用场景。

    一种用于储能电池模组的电池温度监控方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN117477105A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311824293.0

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于储能电池模组的电池温度监控方法、装置及介质,涉及电池温度检测技术领域,包括步骤:根据单体电池模型构建相对应的储能电池模组简化模型;根据简化模型,通过正交试验和数值模拟进行不同目标发热功率工况条件下的整体温度场分布模拟;提取并建立不同时刻各目标发热功率下电池表面、电池核心以及电池模组底板上的多点温度数据库;基于多点温度数据库进行目标监测点位数量下最佳监测点位布放位置的获取;根据最佳目标监测点位采集的温度信息以及多点温度数据库,通过Gappy POD方法实时重构各电池表面及核心的温度数据。本发明在少监测点位情况下,实现整体温度监控,降低了布设成本,减少了电池内部空间的占用。

    一种自循环喷射式热泵系统
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115585570A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211278430.0

    申请日:2022-10-19

    Inventor: 张博 刘博

    Abstract: 本发明提供一种自循环喷射式热泵系统,包括:发生器,其能够产生高温高压的制冷剂蒸汽;蒸发器,其能够产生低温低压的制冷剂蒸汽;喷射器,其能够引射低温低压的制冷剂蒸汽;冷凝器,在所述冷凝器中冷凝后得到的制冷剂液体部分经膨胀阀后进入所述蒸发器,剩余制冷剂液体进入所述发生器中;气动液体增压泵,其设置在所述发生器和喷射器之间,高温高压的制冷剂蒸汽首先进入所述气动液体增压泵中驱动其运行,之后进入通过所述喷射器喷出;所述气动液体增压泵能够将来自所述冷凝器的制冷剂液体泵入所述发生器中,本发明所述自循环喷射式热泵系既可以实现喷射式热泵系统的自循环运行,且所述气动液体增压泵无需消耗电能,同时运动稳定性高。

    一种基于热斑识别的单总线温度传感阵列定位及校准装置

    公开(公告)号:CN119354372A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411507528.8

    申请日:2024-10-28

    Inventor: 王宁生 张博

    Abstract: 本发明属于传感器阵列定位及温度校准技术领域,尤其涉及一种基于热斑识别的单总线温度传感阵列定位及校准装置,包括:测试模块和主控板,测试模块包括:发热阵列基板,其上设置发热单元阵列,发热单元阵列包括多个发热单元,每一个发热单元能够单独进行发热;温度传感阵列,其包括多个单总线温度传感器;在单一发热单元工作时,发热阵列基板上将形成一个热斑,通过温度传感阵列对热斑进行测温,实现对单总线温度传感器的定位和识别,之后基于该定位对单总线温度传感器的ID号与物理空间位置进行绑定,本发明所述的基于热斑识别的单总线温度传感阵列定位及校准装置有效解决了单总线温度传感器组网应用中的物理对象与ID对应绑定问题。

    一种主动平衡式重力热管及其使用方法

    公开(公告)号:CN118758092A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411099554.1

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明属于散热冷却技术领域,尤其涉及一种主动平衡式重力热管及其使用方法,包括:冷凝器、蒸发器和多个储液罐,冷凝器的安装高度高于蒸发器,多个储液罐位于冷凝器和蒸发器之间;冷凝器上的制冷工质出口通过第一液体下降管分别与多个储液罐的进口连接,多个储液罐的出口分别通过第二液体下降管与蒸发器上的制冷工质进口连接,蒸发器上的制冷工质出口通过气体上升管与冷凝器上的制冷工质进口连接,气体上升管通过旁通管路分别与多个储液罐连接,本发明所述主动平衡式重力热管及其使用方法通过交替使用两个储液罐进行储液和供液,能够实现重力热管在室内外温差较小时的顺利启动;同时能够促进供液与制冷工质循环,提高换热/散热效果。

    基于压力差自适应匹配工质的主、被动热疏导一体化系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN117588861A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311838807.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了基于压力差自适应匹配工质的主、被动热疏导一体化系统,其主管路包括压缩机、冷凝器、节流元件和蒸发器组成的封闭循环,以及与所述节流元件并联的第一旁路、与所述压缩机并联的第二旁路;还包括控制器,其能选择性的关闭和启动第一旁路、第二旁路,使该一体化系统在压缩机模式和热管模式中切换;还包括:储液支路,其包括储液罐和阀单元,储液支路与冷凝器出口相连,储液罐通过阀单元安装在主管路的储液支路接口上;控制器能够控制阀单元打开和关闭,进而控制储液罐能够根据压缩机模式和热管模式中主管路内的工质压力进行向内收纳工质或者向外释放工质,从而使该一体化系统的工质在最佳的充注率的状态与压缩机模式和热管模式相适应。

    基于自换热冷却循环的氢气液化系统

    公开(公告)号:CN117516064A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311645216.9

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明属于氢气液化技术领域,尤其涉及一种基于自换热冷却循环的氢气液化系统,所述氢气液化系统中的氢气进料流经过一种新的自换热氮气膨胀系统闭环循环进行预冷,同时,该预冷循环得到了利用混合制冷剂的冷却和液化循环的支持,在多种性能优越的混合制冷剂组合的作用下,氢气被预冷至新的、更低的温度水平,这有助于降低能耗并实现更高的热力学效率,基于预冷循环的氮气膨胀自冷却技术是本发明的重要发明构思。

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