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公开(公告)号:CN106787114A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710041839.3
申请日:2017-01-20
Applicant: 国家电网公司 , 武汉电力职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种嵌入式可穿戴太阳能供电系统及其控制方法,该系统包括太阳能电池模块、储能模块以及控制器;其中:太阳能电池模块,为柔性太阳能电池阵列,用于将太阳能转换为电能;储能模块,由多个超级电容组成,用于储存电能;控制器,用于在外界光照强度发生变化时,根据最大功率点追踪算法计算不断改变的最大功率点;并根据负载的所需能量的大小进行充放电管理,若负载所需能量少于太阳能电池模块提供的能量时,太阳能电池模块同时为负载和储能模块供电;当负载所需能量大于太阳能电池模块提供的能量时,太阳能电池模块和储能元件同时为负载供电。本发明能有效收集太阳能,并通过最大功率点跟踪算法,提高了系统收集太阳能的效率。
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公开(公告)号:CN104635830A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510060966.9
申请日:2015-02-06
Applicant: 国家电网公司 , 武汉电力职业技术学院
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了一种基于可控精密稳压源的电压信号调理电路,包括精密稳压源芯片、运算放大芯片、滤波电容、稳定电阻、反馈电阻,所述密稳压源芯片选用TL431型可控精密稳压源,电压精度可达0.5%,可以为电压调理通道提供高精度的电压基准,作为后续电压平移和衰减电路的输入电压,所述运算放大芯片选用LM324型差动输入运放放大器芯片,该放大器可以单电源工作在低到3V或者高到32V的电源下,也可以双电源工作在±1.5V~±16V范围内。该电压信号调理电路结构简单、成本低廉、为电压信号的平移和衰减转换提供可靠基准源,同时将输入为-10V~10V电压信号转换为0~3V。
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公开(公告)号:CN208224853U
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201820832866.2
申请日:2018-05-31
Applicant: 国家电网公司 , 武汉电力职业技术学院
IPC: G05D3/20
Abstract: 本实用新型公开了一种太阳能装置,涉及太阳能发电技术领域,该装置包括太阳能电池板、太阳方位跟踪装置、太阳高度跟踪装置和固定支架,太阳方位跟踪装置通过旋转轴承安装在所述固定支架上、能够基于太阳的方位角通过整体旋转调整太阳能电池板的倾斜角度,太阳高度跟踪装置固定在所述太阳方位跟踪装置上、能够基于太阳的高度角调整太阳能电池板的俯仰角度。本实用新型提供的太阳能装置能够高精度的跟踪太阳方位,同时,采用模块化的传动结构,便于太阳能电池板的扩充,即使在太阳能电池板数量较多的情况下,仍然能够只使用2台电机实现各个太阳能电池板高度一致性的运动,实现最大的太阳能利用效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN204462920U
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201520082688.2
申请日:2015-02-06
Applicant: 国家电网公司 , 武汉电力职业技术学院
IPC: G05F1/56
Abstract: 本实用新型公开了一种基于可控精密稳压源的电压信号调理电路,包括精密稳压源芯片、运算放大芯片、滤波电容、稳定电阻、反馈电阻,所述密稳压源芯片选用TL431型可控精密稳压源,电压精度可达0.5%,可以为电压调理通道提供高精度的电压基准,作为后续电压平移和衰减电路的输入电压,所述运算放大芯片选用LM324型差动输入运放放大器芯片,该放大器可以单电源工作在低到3V或者高到32V的电源下,也可以双电源工作在±1.5V~±16V范围内。该电压信号调理电路结构简单、成本低廉、为电压信号的平移和衰减转换提供可靠基准源,同时将输入为-10V~10V电压信号转换为0~3V。
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公开(公告)号:CN214671362U
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202120499995.6
申请日:2021-03-09
Applicant: 国家电网有限公司 , 武汉电力职业技术学院
IPC: G09B23/18
Abstract: 本实用新型涉及电弧和灭弧演示应用技术领域,提供了一种电弧及灭弧演示装置,包括用于形成冲击高压的马克思发生器、罩盖于所述马克思发生器上的灭弧室以及接收所述马克思发生器输出的高压的金属电极,所述金属电极有两个且两个所述金属电极间隔正对设置,两个所述金属电极均设于所述灭弧室中。本实用新型的一种电弧及灭弧演示装置,通过马克思发生器形成冲击高压,冲击高压作用于金属电极之间,将空气间隙击穿,可以在灭弧室内产生强烈的电弧,可以演示电弧产生的过程。
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公开(公告)号:CN209461168U
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201822146418.X
申请日:2018-12-20
Applicant: 国家电网有限公司 , 武汉电力职业技术学院
Abstract: 本实用新型涉及逆变电路技术领域,提供了一种叠层铜排,包括形状一致的三个铜排,每一所述铜排均具有依次连接的头部、中间部以及尾部,所述头部具有用于连接三相负载的输出端,所述尾部具有用于连接逆变器的输入端;三个所述铜排同向叠放,相邻的两段所述中间部贴紧设置,各所述头部以及各所述尾部均依次并排设置。还提供一种逆变电路,包括三相负载以及逆变器,还包括上述的叠层铜排,各所述铜排的头部均与所述三相负载电连接,各所述铜排的尾部均与所述逆变器的输出端电连接;各所述铜排的中间部均设有用于连接滤波电路或无功补偿电路的接线端。本实用新型通过将铜排叠放,可以极大地减少占用空间,有利于提升电力电子装置的小型化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205719438U
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201620385075.0
申请日:2016-04-29
Applicant: 国家电网公司 , 武汉电力职业技术学院
IPC: G01M3/24
Abstract: 本实用新型公开了一种基于多传感器的超声波气密性检测系统,包括设置在容器内的多个超声波发射机和依次连接的换能器组、信号调理电路、主处理器和信号输出模块;换能器组包括多个换能器;信号调理电路,包括依次连接的仪表运放电路、二级放大与压控滤波电路、电平转换电路以及AD输入保护电路;主处理器,包括集成在主处理器中的AD采集模块和DA输出模块,AD输入保护电路的输出端与AD采集模块相连;信号输出模块与DA输出模块的输出端相连。本实用新型检测精度高,对微弱泄漏信号的检测能力强,且本系统具有体积小、方便携带、灵敏度高、稳定性好,可以在容器充气工作条件完成检测。
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公开(公告)号:CN220473644U
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202321746536.9
申请日:2023-07-05
Applicant: 武汉电力职业技术学院
Abstract: 本实用新型公开了一种新型电容型设备绝缘带电检测装置,属于检测装置技术领域,一种新型电容型设备绝缘带电检测装置,包括防护箱,防护箱的顶部设有箱盖,防护箱的内壁处固定连接有第一弹簧,第一弹簧的另一端固定连接有第一连接板,本实用新型,转动螺纹杆,螺纹杆通过与防护箱构成的螺纹结构带动第二连接板在箱体内移动,并带动第一连接板和移动板整体在箱体内移动,可使得转动杆发生转动,从而可使得移动板在第一连接板和第二连接板之间纵向滑动,从而可带动移动板上方的绝缘带电检测设备向上伸出,可较为轻松地取用该设备,避免了需要人工抬举而发生磕碰等问题,有利于对绝缘带电检测设备的整体进行维护,方便使用。
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公开(公告)号:CN215180824U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202120475012.5
申请日:2021-03-05
Applicant: 国家电网有限公司 , 武汉电力职业技术学院
Abstract: 本实用新型涉及一种配网故障定位校正装置,包括箱体,箱体内设有横担,横担上设有定位校正器本体,还包括设于所述箱体下方的底座,所述箱体通过连接组件设于所述底座的上方,所述连接组件的侧边与所述箱体的侧板之间设有用于横向减震的第一弹簧,且所述连接组件的上侧与所述箱体的底板之间设有用于竖向减震的第二弹簧。本实用新型通过第一弹簧和第二弹簧的配合可以有效避免箱体受到震动的影响,进而保证定位校正器本体运行稳定;通过开设的通孔可以起到散热的作用,且通过配合通风扇叶可以加快空气流通,提高散热效率;通过设置的刷杆可以对第一滤网的表面进行刷动,避免灰尘积附在第一滤网表面形成厚层,进而可以保持第一滤网良好的通风效率。
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公开(公告)号:CN214895493U
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202120909171.1
申请日:2021-04-29
Applicant: 国家电网有限公司 , 武汉电力职业技术学院
Abstract: 本实用新型公开了一种基于绝缘导线电压测量的导线固定装置,包括座体、第一卡线测量臂和第二卡线测量臂,所述座体内部开设有上下贯通的通孔,用于固定电压测量微针装置;所述第一卡线测量臂的下端和第二卡线测量臂的下端均分别与座体的顶部铰接,第一卡线测量臂的上端与第二卡线测量臂的上端铰接;座体为筒状结构,座体的顶部开设有用于安装第一卡线测量臂和第二卡线测量臂的缺口。本实用新型的有益效果为:本实用新型所述导线固定装置利用两个卡线测量臂铰接于座体上,将所述微针装置安装在座体内,将被测导线卡入两个卡线测量臂之间限位,再将微针刺破被测导线的绝缘层后与被测导线内部的金属线芯接触,保证电压测量过程中被测导线不会发生偏移晃动,保证了测量精度。
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