激光熔覆挤压涂层制备装置及方法

    公开(公告)号:CN106381489B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201611070703.7

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆挤压涂层制备装置及方法,该装置包括用于放置待加工工件的试样座、与高功率激光器连接的激光熔覆头、压辊,所述试样座固定于工作台上,且工作台能够带动试样座实现至少一个方向的平移运动,所述试样座的底部设置有加热模块;所述激光熔覆头和压辊以一定的间隔距离并列置于待加工工件上方,形成激光熔覆和挤压成型两个工位。本发明具有涂层表面平整,工件变形小,涂层力学性能高,材料适应性强,加工方便、效率高、节省能量的优点。

    一种双层结构的刮板送粉器粉斗

    公开(公告)号:CN107344681B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201710456279.8

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 一种双层结构的刮板送粉器粉斗。包括外腔体和内腔体,外腔体的开口端处有上盖,上盖与内腔体成一体,并与外腔体间隙配合,内腔体上端口密封连接顶塞,在内腔体的上端部设有手柄,内腔体下端口设有折页,还设有开度控制环,其上部螺纹环和下部控制环通过运动杆刚性连接,上部螺纹环与内腔体外壁相啮合,下部控制环位于折页下方,运动杆上端部外侧同时通过滑块与外腔体内部的滑槽配合,滑槽的长度大于滑块的长度,运动杆带动开度控制环相对于内腔体上下往复式运动;上盖关时,开度控制环与内腔体的底面存在间距,折页开;内腔体旋转至开度控制环与内腔体底面贴合时,折页闭。本发明实现快速的换粉,提高生产效率。

    一种基于消弧线圈并恒定有功电流的中性点接地方法

    公开(公告)号:CN108321784A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810036198.7

    申请日:2018-01-15

    CPC classification number: H02H9/08

    Abstract: 本发明公开了一种基于消弧线圈并恒定有功电流的中性点接地方法。首先在设计的恒定有功电流回路的基础上,计算选取最有的恒定有功电流值,并根据该电流值选取恒定电流回路的电阻值。当配电网发生单相接地故障时,通过检测系统零序电压的大小确定并控制恒定有功电流回路的开关状态和可控硅的导通角,实现单相接地故障下的中性点经消弧线圈并恒定有功电流接地。本发明提高了中性点经消弧线圈并电阻接地配电网单相接地故障保护和选线的准确性,同时也不影响消弧线圈的补偿效果。

    环形中性点不接地配电网的单相接地故障选线方法

    公开(公告)号:CN107179481A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710546362.4

    申请日:2017-07-06

    CPC classification number: Y04S10/522 G01R31/086

    Abstract: 本发明公开了环形中性点不接地配电网的单相接地故障选线方法,首先通过检测环形中性点不接地配电网的零序电压来判断是否发生单相接地故障;当发生单相接地故障时检测的各环线、馈线的零序电流;根据所有环线两端零序电流矢量和的特征来区分是环线还是馈线故障,若为环线故障,则通过比较各环线两侧零序矢量和的特征来判断哪条环线故障,若未馈线故障,则通过比较各变电站内所有馈线零序电流的方向来判断哪条馈线故障。本发明实现了环形中性点不接地配电网的单相接地故障选线,提高了环形配电网运行的安全性和可靠性。

    一种高精度快速计算电力谐波参数的方法

    公开(公告)号:CN102818930B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210320146.5

    申请日:2012-09-03

    Abstract: 一种高精度快速计算电力谐波参数的方法,属于电网电压和电流波形畸变的分析和自动监测算法。首先用对称窗函数截断已采样的电力谐波信号,并对截断信号进行快速傅立叶变换(简称FFT),而后用同一窗函数从同一起始点截断一半长度采样数据,也进行FFT。依据2次FFT的相位差角为零精确计算出基波和各次谐波的频率,进而用在对称窗函数频域内插值的方法计算出基波和各次谐波的校正系数,最后,计算出各次电力谐波的幅值和相位。本发明与其它加窗FFT插值校正分析方法在计算耗时上有明显优势,计算量大大减少,最适合用于具有硬件FFT的DSP数字信号处理器,是一种具有实用价值的电力谐波高精度计算的算法。

    一种基于序扰动有功电流方向的电压暂降源定位方法

    公开(公告)号:CN104215881A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410456665.3

    申请日:2014-09-09

    Abstract: 一种基于序扰动有功电流方向的电压暂降源定位方法,属于电网电压暂降源定位的自动监测方法。该方法依据线性电路的叠加原理,得到电网故障过程中在扰动电压的作用下,用扰动有功电流的方向准确定位电压暂降源;扰动有功电流为正时,扰动源在监测点的上游;扰动有功电流为负时,扰动源在监测点的下游;定义并给出了相应扰动有功电流的算法。该电压暂降源定位方法能确定性地定位由各种电网故障引起的电压暂降,适用于辐射式、环式、单回路、双回路、单电源和多电源网架结构电网,也适用于电容投切、变压器投切、大电机启动扰动引起的电压暂降源定位;该电压暂降源定位方法需要对监测点的电压和电流进行同步采样。

    一种基于时域分析的电压质量监测与扰动自动分类方法

    公开(公告)号:CN101339208A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810021155.8

    申请日:2008-08-12

    Inventor: 唐轶 刘昊 方永丽

    Abstract: 基于时域分析的电压质量监测与扰动自动分类方法在分析电压信号的时域特征的基础上,抽取了四个用于分类电能质量扰动信号的特征量,并依据这四个特征量给出了一种的电能质量扰动自动分类方法。本发明能确定性地从电压信号中自动鉴别出谐波、间谐波、波动与闪变、欠电压、过电压、振荡暂态电压、电压的暂升、暂降、瞬时中断等电能质量扰动信号及它们的混合扰动信号,并能鉴别出它们发生的时间、评估出这些扰动信号的强度。本发明计算量小,可用单片DSP实现,特别适合于在线监测电压的质量。本发明也可从海量的变电所母线电压录波数据中自动鉴别出各种电能质量扰动信号及它们的混合扰动信号,鉴别出它们发生的时间、评估出这些扰动信号的强度。

    多煤层无煤柱自成巷开采方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119957221A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510450087.0

    申请日:2025-04-11

    Abstract: 本发明提供了一种多煤层无煤柱自成巷开采方法,属于煤炭开采技术领域。该方法首先获取工作面开采技术条件,包括围岩基本力学参数、煤层厚度与倾角、上覆空区垮落形式和地质结构赋存状态,依据开采技术条件中的煤层厚度与倾角确定自成巷巷道成型工艺,然后综合各类条件建立工作面自成巷区域围岩应力分布规律分析模型。依据围岩应力分布规律,设计自成巷巷道稳定性控制方案,并确定设计参数中各项内容的现场施工顺序。最后开展该开采方法的现场应用与效果评价,对开采方法进行反馈优化。本发明能够指导多煤层近距离开采条件下的无煤柱自成巷工艺设计及施工,实现无煤柱开采方法的推广应用。

    评估DIXSG因子监测全球电离层闪烁性能的分析方法

    公开(公告)号:CN119045018B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411078295.4

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开一种评估DIXSG因子监测全球电离层闪烁性能的分析方法,属于空间天气监测、卫星导航应用领域。通过计算顾及卫星高度角抑制的电离层总电子含量变化率指数ROTI和电离层扰动空间梯度指数DIXSG;将全球和某一区域划分为经纬度网格,计算空间范围内的ROTI和DIXSG因子地图;利用ROTI和DIXSG因子的时间和空间幅值扰动趋势,评估DIXSG因子监测全球范围内电离层闪烁的扰动程度。本方法步骤简单,有助于从时间和空间角度评估全球范围以及高中低纬度区域DIXSG因子的闪烁监测性能,具有广泛的实用性。

    一种基于内嵌权重深度神经网络的电力潮流计算方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116365524A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310361314.3

    申请日:2023-04-06

    Inventor: 刘昊 江兆润

    Abstract: 潮流计算是现代电力系统中非常重要的一种分析方法,高效、准确的潮流计算方法对电力网络的规划设计和安全经济运行具有重要意义。本发明属于电力系统分析领域,公开了一种基于内嵌权重深度神经网络的潮流计算方法,在残差神经网络的基础上进行改进,分析了计算误差异常的原因并提出了改进措施,不同于传统的潮流计算方法,该方法不依赖于任何物理模型,不需要迭代计算,只需利用历史运行数据对神经网络进行训练,训练完成后将运行数据输入计算模型便可得到整个网络的潮流计算结果,可以实现离线训练、在线计算。通过实验证明,该方法有效缓解了传统计算方法在计算精度、速度和成本之间的矛盾,具有较高的计算效率和泛化能力。

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