一种电磁能-动能转化的教学仪器

    公开(公告)号:CN112865471B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110042260.5

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种电磁能‑动能转化的教学仪器,属于教学仪器领域,所述教学仪器包括:充电电源,用于仪器的电能输入;脉冲电源,与充电电源连接,用于在所述电能输入的条件下产生预设强度的脉冲电流;驱动线圈,与脉冲电源连接,用于承载所述脉冲电流并在所述脉冲电流的作用下产生电磁场;弹丸模块,与驱动线圈连接,用于在所述电磁场驱动下将电磁能转化为动能发射弹丸主体并回收弹丸主体;测控模块,与脉冲电源、驱动线圈和弹丸模块连接,用于控制脉冲电源触发导通并测量记录驱动线圈承载的脉冲电流的波形,且记录弹丸模块中发射弹丸主体的运动轨迹。本发明能够适应多种实践课程教学的需求,提升实验效率。

    一种金属化膜电容器寿命预测方法和系统

    公开(公告)号:CN113311265A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110573283.9

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器寿命预测方法和系统,属于电容器寿命预测领域。包括:拟合金属化膜电容器不同温湿度条件下的电容量变化速率kc(T,RH),计算外部大气环境中的水分侵入到电容器内部的临界时间点t0(T,RH);计算不同温湿度条件下ΔCr(T,RH)=kc(T,RH)*t0(T,RH);计算金属化膜电容器工作环境极端温湿度下的ΔCr值;将金属化膜电容器从开始工作时至电容量变化率达到ΔCr的工作时长,作为金属化膜电容器的寿命。本发明提出了一种根据外部环境温湿度计算金属化膜电容器寿命终结判据的方法,相较于传统的固定不变寿命终结判据,本发明提出的方法考虑了金属化膜电容器在不同温湿度环境下的电容量损失情况,当应用环境条件较为恶劣复杂时,电容器的使用可以更加可靠稳定。

    一种金属化膜电容器的电容量预测方法

    公开(公告)号:CN110580382A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910759535.X

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器的电容量预测方法,包括:将样本电容器设置于预设温度和湿度环境下;测量样本电容器初始电容量,在该电容器每工作一预设时段后测量一次电容量,计算该电容量相对初始电容量的变化量,直至总工作时长达到预设时长;基于所有电容变化量,拟合得到多阶段下的电容变化量与时间的关系曲线;基于实际待测电容器的使用时长,选择其对应的关系曲线并预测得到待测电容器的当前电容量。本发明基于初始值得到电容量的相对变化量,可对不同电容器的下降情况进行比较分析。分阶段拟合的关系曲线不仅可精确预测电容量也可判断剩余工作寿命。因此本发明在实现高精度电容量预测的同时可获取多种电容器当前的性能信息,实用性强。

    基于移动终端进行准确定位及触发虚拟场景的方法和系统

    公开(公告)号:CN105848286A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610347873.9

    申请日:2016-05-24

    CPC classification number: H04W64/003 G06T19/006 H04W4/021

    Abstract: 本发明属于信息技术领域,提供了一种基于移动终端进行准确定位及触发虚拟场景的方法和系统。方法包括:获取触发虚拟场景的任务,所述触发虚拟场景的任务中包含有定位识别物精确位置;利用室外定位系统引导用户到达所述定位识别物精确位置的预设区域内;通过移动终端与服务器的定位信息交互引导用户到达所述定位识别物精确位置;根据虚拟场景位置与所述目标精确位置间的导航指引信息引导用户到达虚拟场景位置;在所述虚拟场景位置处触发虚拟场景交互。本发明通过室外定位系统与移动终端传感器的结合实现了精确定位,并在虚拟场景位置处实现了虚拟场景的交互,降低了成本及开发难度,并且提供了一种新的定位方案。

    一种气体火花开关电极座的制作方法

    公开(公告)号:CN101958513B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201010272647.1

    申请日:2010-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种气体火花开关电极座的制作方法,步骤为:①选择电极座套的材料及加工数据使其满足设定的要求;②采用①选择的材料和加工数据加工一个碗形的电极座套,安装在电极座上,电极座套和电极座之间构成一个榫卯结构,使电极座的内水平接触面和电极座套的内水平接触面紧密接触;③将电极、电极座套和电极座三个部件整体压接在一起。依据本发明所提供的方法制作的气体火花开关电极座,可实现电极座的重复使用,更换使用过多次的旧电极即可使得气体开关实现更新,从而倍增气体开关使用寿命,降低开关设备运行维护成本。

    气体开关
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102437512A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110267365.7

    申请日:2011-09-09

    Abstract: 一种气体开关,包括上电极、下电极、绝缘套筒、金属套筒,上电极与下电极是由高密度石墨材料制成并呈轴向对称设置,上电极的下部、下电极的上部以及金属套筒的上部都经过倒圆角处理,绝缘套筒紧套于下电极的外部,绝缘套筒的高度小于下电极的高度,金属套筒紧套于绝缘套筒的外部,金属套筒的高度与下电极的高度基本相同。金属套筒紧靠在绝缘套筒的外部,从而避免了因下电极严重烧蚀而导致的气体开关导通性能下降的问题,同时延长了气体开关的使用寿命。此外,下电极与金属套筒之间形成的凹槽可以让等离子体向上电极方向运动,从而有效地保证气体开关的击穿和导通性能。

    一种气体火花开关电极座的制作方法

    公开(公告)号:CN101958513A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010272647.1

    申请日:2010-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种气体火花开关电极座的制作方法,步骤为:①选择电极座套的材料及加工数据使其满足设定的要求;②采用①选择的材料和加工数据加工一个碗形的电极座套,安装在电极座上,电极座套和电极座之间构成一个榫卯结构,使电极座的内水平接触面和电极座套的内水平接触面紧密接触;③将电极、电极座套和电极座三个部件整体压接在一起。依据本发明所提供的方法制作的气体火花开关电极座,可实现电极座的重复使用,更换使用过多次的旧电极即可使得气体开关实现更新,从而倍增气体开关使用寿命,降低开关设备运行维护成本。

    一种用于电容器组中的保护电感及其制作方法

    公开(公告)号:CN101819851A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010164520.8

    申请日:2010-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种高能电容器组保护电感,包括绝缘外筒1、绝缘内筒2、绝缘端盖3、软态合金丝或软态合金丝带5以及引出片6,所述绝缘内筒2上车有槽,软态合金丝或软态合金丝带5绕在所述槽中,软态合金丝或软态合金丝带5两端的引出线分别与引出片6固接,所述绝缘内筒2套接有外绝缘外筒1,绝缘内筒2两端设置有绝缘端盖3。本发明的保护电感既能调节系统中的电流波形,又能吸收高功率电源系统中某一个电容器短路时系统的总能量而不发生爆炸,减少了系统其他设备发生二次损害,本发明能很清楚发现故障点,保证了系统工作的可靠性。

    一种金属化膜电极腐蚀观测装置及方法

    公开(公告)号:CN115015097B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202210650705.2

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电极腐蚀观测装置及方法。本发明采用两层单面金属化膜模拟电容,金属化膜样品置于恒温恒湿箱内部,通过恒温恒湿箱控制温度和湿度,使用高频电压源给金属化膜样品两端施加电压,并通过示波器测量电压幅值和频率。试验过程中采用光学显微镜观测金属化膜电极腐蚀点直径或电极边缘退化距离,进而可以得到不同电压幅值、频率和电极成分下的电极腐蚀速率。本发明试验装置简单、测量方法便捷、可操作性强,观测结果准确度高。

    脉冲电源中器件与模块运行域协同优化的方法以及系统

    公开(公告)号:CN117744479A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311715295.6

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明提供了脉冲电源中器件与模块运行域协同优化的方法以及系统,属于脉冲电源领域,其包括:S1根据脉冲电源运行工况,对其组成器件进行初步选型,获得初选器件集合,S2将步骤S1获得的初选器件集合作为初始种群,采用遗传算法对器件集合进行优化,获得器件最优集合,进而获得最优器件运行域,S3将单个器件的最优运行域交合形成对应第一级分模块的最优运行域,S4将当前级分模块的最优运行域与剩余的单个器件的最优运行域交合形成下一级分模块的最优运行域,直至穷尽所有的单个器件,最终获得整个脉冲电源总模块的最优运行域。本发明能解决强流脉冲电源中各器件的指标之间可能存在的相互矛盾问题以及各器件之间的选型契合度小的问题。

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