-
公开(公告)号:CN101975792A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010283704.6
申请日:2010-09-14
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明涉及一种固液相变材料稳定性测试系统,包括有高温热源恒温槽(1),低温热源恒温槽(2),定时控制器(3),数据采集仪(4),计算机(5),两通电磁阀(6),三通电磁阀(7),三通电磁阀(8),两通电磁阀(9),保温容器(10),试样容器(11),热电偶(12)。通过定时控制器(3)可自动切换高温热源恒温槽(1)和低温热源恒温槽(2)内的冷热恒温介质交替流经保温容器(10),从而反复加热融化和冷却凝固试样容器(11)中的相变材料试样,无需人为操作,自动化程度高。可用于科研单位和相关生产厂商对相变材料的研发和产品长期使用稳定性的检测。
-
公开(公告)号:CN112087527B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202011004387.X
申请日:2020-09-22
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H04L67/125 , H04N23/661 , H04N17/00
Abstract: 本发明提供一种远程自动化相机测试平台和方法,包括:均匀光源系统和待测相机、远程控制服务器;所述远程控制服务器连接到均匀光源系统和待测相机;所述均匀光源系统包括光源、积分球、光度计、挡板通道箱,可控直流电源;其中可控直流电源为积分球和光源供电,光源发出的光通过积分球和挡板通道箱为待测相机提供均匀的平面光,并能通过可控电源调节光的强度,光度计设置在积分球内,用于测量光的强度。所述挡板通道箱内有三块具有不同通光孔径的挡板,分为三级,第一级的挡板的通光孔径小于第二级的通光孔径,第二级的挡板的通光孔径小于第三级的通光孔径,所述第三级通光孔径在积分球出光口一侧。所述待测相机架设于挡板通道
-
公开(公告)号:CN103236463A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310134896.8
申请日:2013-04-17
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H01L31/052 , H01L31/058 , F24J2/46
Abstract: 本发明涉及一种太阳能聚光分频光伏光热综合利用装置,包括聚光器、光伏组件、光谱分频器、热接收器及再反射镜;聚光器由倾斜布置的多个平面玻璃镜和以倾角θ2布置的聚光器框架构成;平面玻璃镜以倾斜方式聚焦于安装在聚光器框架上方的光伏组件表面;光伏组件以倾角θ1安装;光伏组件与热接收器分别布置于光谱分频器的上、下两侧;再反射镜布置在热接收器正下方。本发明解决聚光太阳电池电池表面过热、表面能流分布不均的问题,提高电池转换效率和热利用部分的有效能效率。
-
公开(公告)号:CN102798968A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210279290.9
申请日:2012-08-07
Applicant: 中国科学技术大学
CPC classification number: Y02P80/24
Abstract: 一种分段式槽式太阳能聚光器,包括:平板框架(1-1)、抛物面反射镜(1-2)、圆柱聚光接收体(1-3)或平板聚光接收体(1-4);在平面框架(1-1)上依次放置多个抛物面反射镜(1-2),抛物面反射镜(1-2)的位置、曲率及开口宽度随焦线位置的改变而改变,为了达到最佳聚光效果,抛物面反射镜(1-2)所反射的有效光线全部落于圆柱聚光接收体(1-3)或平板聚光接收体(1-4)的有效区域内,后一块抛物反射镜面反射的光线恰好经过前一抛物反射镜面的边缘,最大限度的利用平板框架(1-1)的空间且光线不能遮挡;平板框架(1-1)固定在太阳跟踪架上。本发明提高了太阳能聚光器对于风的抗压能力,同时在有限面积范围内,提高了聚光比,获得更高的集热温度,有利于工业上应用。
-
公开(公告)号:CN101667604B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN200910185169.8
申请日:2009-09-30
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H01L31/052 , F24J2/46
Abstract: 本发明公开了太阳能均匀光叠加反射聚光镜的设计方法,受光面是光电池板或圆形集热管,其特征是:聚光镜是由有限数的平板反光镜和折线形反光镜槽框架组成,安放在太阳跟踪架上,根据每条反光镜的横断面线段的两端点所反射的两条平行光线,分别落在光电池板横断面线段的两端点,或分别与圆形集热管横断面圆周线相切的约束条件和反光镜的镜面法线为入射光线与反射光线夹角的角平分线,导出了确定每条反光镜的宽度和空间坐标位置的精确计算式和几何作图法详细步骤,从而保证每条平板反光镜的反射光都均匀叠加在受光面上,使光电池单片输出特性一致,组件发电效率提高,聚光器的加工容易,成本降低。计算式可用于优化光电池板的倾斜角和名义焦距。
-
公开(公告)号:CN101667604A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910185169.8
申请日:2009-09-30
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H01L31/052 , F24J2/46
Abstract: 本发明公开了太阳能均匀光叠加反射聚光镜的设计方法,受光面是光电池板或圆形集热管,其特征是:聚光镜是由有限数的平板反光镜和折线形反光镜槽框架组成,安放在太阳跟踪架上,根据每条反光镜的横断面线段的两端点所反射的两条平行光线,分别落在光电池板横断面线段的两端点,或分别与圆形集热管横断面圆周线相切的约束条件和反光镜的镜面法线为入射光线与反射光线夹角的角平分线,导出了确定每条反光镜的宽度和空间坐标位置的精确计算式和几何作图法详细步骤,从而保证每条平板反光镜的反射光都均匀叠加在受光面上,使光电池单片输出特性一致,组件发电效率提高,聚光器的加工容易,成本降低。计算式可用于优化光电池板的倾斜角和名义焦距。
-
公开(公告)号:CN111026091B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201911379269.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种分布式望远镜设备远程控制和观测系统,包括:系统库,基础框架,设备组件与服务组件;系统库包括:日志记录件、中间消息件、消息序列化组件以及基于事件驱动的IO库;基础框架是在系统库的基础上,架构的整个系统的基础类库;设备组件与服务组件均在基础框架的基础上实现,所述设备组件中包含多个组件,每一组件用于控制分布式望远镜设备中的相关设备;服务组件中包含多个组件,用来实现观测所需的功能;不同组件之间通过中间消息件与消息序列化组件实现通信与通信内容的序列化。该系统是一种轻量级的远程控制和观测框架,可以适用各种望远镜,整个开发方便容易,可以用在天文观测,近地目标观测等场合。
-
公开(公告)号:CN112506871B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202011500581.7
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G06F16/17 , G06F16/22 , G06F16/242 , H04L29/08
Abstract: 本公开提供了一种自动化任务管理及日志管理方法,包括:接收用户写入的任务脚本和任务列表,并将任务脚本和任务列表存入第一数据库;在根据当前时间判断需要执行任务脚本的情况下,解析任务脚本;以及记录任务脚本的执行过程中生成的日志信息,将日志信息存入第二数据库,并显示第二数据库中的日志信息。此外,本公开还提供了一种自动化任务管理及日志管理系统、一种介质和一种电子设备。
-
公开(公告)号:CN112506871A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011500581.7
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G06F16/17 , G06F16/22 , G06F16/242 , H04L29/08
Abstract: 本公开提供了一种自动化任务管理及日志管理方法,包括:接收用户写入的任务脚本和任务列表,并将任务脚本和任务列表存入第一数据库;在根据当前时间判断需要执行任务脚本的情况下,解析任务脚本;以及记录任务脚本的执行过程中生成的日志信息,将日志信息存入第二数据库,并显示第二数据库中的日志信息。此外,本公开还提供了一种自动化任务管理及日志管理系统、一种介质和一种电子设备。
-
公开(公告)号:CN112087527A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011004387.X
申请日:2020-09-22
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明提供一种远程自动化相机测试平台和方法,包括:均匀光源系统和待测相机、远程控制服务器;所述远程控制服务器连接到均匀光源系统和待测相机;所述均匀光源系统包括光源、积分球、光度计、挡板通道箱,可控直流电源;其中可控直流电源为积分球和光源供电,光源发出的光通过积分球和挡板通道箱为待测相机提供均匀的平面光,并能通过可控电源调节光的强度,光度计设置在积分球内,用于测量光的强度。所述挡板通道箱内有三块具有不同通光孔径的挡板,分为三级,第一级的挡板的通光孔径小于第二级的通光孔径,第二级的挡板的通光孔径小于第三级的通光孔径,所述第三级通光孔径在积分球出光口一侧。所述待测相机架设于挡板通道箱的出光口处,快门对准出光口,外壁贴合于挡板通道箱的箱体,保证无外界光源干扰。
-
-
-
-
-
-
-
-
-