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公开(公告)号:CN103411884A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310275050.6
申请日:2013-07-03
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种参比透射色散敏感谱线检测装置,可有效解决测试仪加工、装配精度要求高,造价高,体积大,测量时间长,抗干扰能力差的问题,其解决的技术方案是,包括箱体、线阵CCD传感模块和线性光敏二极管,箱体上部装有遮光罩,箱体内中间装有透明器皿,透明器皿左方装有发光二极管,线性光敏二极管经光导纤维与发光二极管相连,透明器皿右方装有光阑,光阑右方装有色散光栅,色散光栅上方装有线阵CCD传感模块,发光二级管与驱动电路相连,线性光敏二极管与第二处理器相连,线阵CCD传感模块与第一处理器相连,本发明结构巧妙,制造工艺简单,使用方便,可有效解决测试仪加工、装配精度要求高,造价高,体积大,测量时间长,抗干扰能力差的问题。
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公开(公告)号:CN103398946A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310303010.8
申请日:2013-07-11
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种参比透射法液体颜色检测装置,采用TCS3200色敏传感器作为色度检测元件,取消了传统分光光度计色散元件测量过程中需要转动扫描环节,极大降低了测量仪器对环境的苛刻要求。同时,为了消除光源发光强度波动给测量带来的影响,测量光路的前端设置了一个大电流线性光敏二极管LLS08-A,实时监测光源的发光强度,实现高精度的参比测量。
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公开(公告)号:CN103411884B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310275050.6
申请日:2013-07-03
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种参比透射色散敏感谱线检测装置,可有效解决测试仪加工、装配精度要求高,造价高,体积大,测量时间长,抗干扰能力差的问题,其解决的技术方案是,包括箱体、线阵CCD传感模块和线性光敏二极管,箱体上部装有遮光罩,箱体内中间装有透明器皿,透明器皿左方装有发光二极管,线性光敏二极管经光导纤维与发光二极管相连,透明器皿右方装有光阑,光阑右方装有色散光栅,色散光栅上方装有线阵CCD传感模块,发光二级管与驱动电路相连,线性光敏二极管与第二处理器相连,线阵CCD传感模块与第一处理器相连,本发明结构巧妙,制造工艺简单,使用方便,可有效解决测试仪加工、装配精度要求高,造价高,体积大,测量时间长,抗干扰能力差的问题。
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公开(公告)号:CN103398946B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310303010.8
申请日:2013-07-11
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种参比透射法液体颜色检测装置,采用TCS3200色敏传感器作为色度检测元件,取消了传统分光光度计色散元件测量过程中需要转动扫描环节,极大降低了测量仪器对环境的苛刻要求。同时,为了消除光源发光强度波动给测量带来的影响,测量光路的前端设置了一个大电流线性光敏二极管LLS08-A,实时监测光源的发光强度,实现高精度的参比测量。
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公开(公告)号:CN103335713B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310275066.7
申请日:2013-07-03
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种稳幅透射色散敏感谱线测量装置,可有效解决光源发光强度不稳定对测量结果产生误差的问题,其解决的技术方案是,包括可控恒流源、白光LED灯和第一处理器,白光LED灯右端依次装有第一透镜、分光器、被测透明圆柱体、聚光透镜和光栅;分光器与水平面垂直上方有第二透镜,第二透镜上方有线性光敏二极管;光栅上方有线阵CCD;白光LED灯上连接有可控恒流源,线性光敏二极管上连接有第二处理器,第二处理器和线阵CCD均与第一处理器相连,本发明结构巧妙,制造工艺简单,使用方便,可有效解决光源发光强度不稳定对测量结果产生误差的问题。
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公开(公告)号:CN103488236B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310247419.2
申请日:2013-06-20
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G05F1/67
CPC classification number: Y02E10/58
Abstract: 本发明涉及一种风光水互补发电系统的优化调度方法,属于新能源互补发电控制技术领域。本发明所提供的风光水互补发电系统的优化控制方法包括风力发电的优化调度、光伏发电的优化调度、抽水蓄能的优化调度。其中,风力发电的运行采用最大风能捕获控制策略,光伏发电的运行采用最大功率点跟踪控制,抽水蓄能的运行按给定出力运行。利用该优化方法对风光水互补发电系统的运行进行调度,能最大限度地利用风能资源和太阳能资源,增加系统的运行效益;且提高了系统运行的稳定性。该优化调度方法适用于各种型式的风力发电机、光伏阵列和抽水蓄能机组,具有很好的普适性,可推广应用。
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